net: net: add a core netdev->tx_dropped counter
[pandora-kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include <linux/highmem.h>
106 #include <linux/init.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/netpoll.h>
109 #include <linux/rcupdate.h>
110 #include <linux/delay.h>
111 #include <net/iw_handler.h>
112 #include <asm/current.h>
113 #include <linux/audit.h>
114 #include <linux/dmaengine.h>
115 #include <linux/err.h>
116 #include <linux/ctype.h>
117 #include <linux/if_arp.h>
118 #include <linux/if_vlan.h>
119 #include <linux/ip.h>
120 #include <net/ip.h>
121 #include <linux/ipv6.h>
122 #include <linux/in.h>
123 #include <linux/jhash.h>
124 #include <linux/random.h>
125 #include <trace/events/napi.h>
126 #include <trace/events/net.h>
127 #include <trace/events/skb.h>
128 #include <linux/pci.h>
129 #include <linux/inetdevice.h>
130 #include <linux/cpu_rmap.h>
131 #include <linux/static_key.h>
132 #include <linux/hashtable.h>
133 #include <linux/vmalloc.h>
134 #include <linux/if_macvlan.h>
135
136 #include "net-sysfs.h"
137
138 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
139 #define MAX_GRO_SKBS 8
140
141 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
142 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
143
144 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
145 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
146 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
147 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
148 static struct list_head offload_base __read_mostly;
149
150 static int netif_rx_internal(struct sk_buff *skb);
151
152 /*
153  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
154  * semaphore.
155  *
156  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
157  *
158  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
159  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
160  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
161  * while a writer is preparing to update it.
162  *
163  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
164  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
165  * protection against other writers.
166  *
167  * See, for example usages, register_netdevice() and
168  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
169  * semaphore held.
170  */
171 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
172 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
173
174 /* protects napi_hash addition/deletion and napi_gen_id */
175 static DEFINE_SPINLOCK(napi_hash_lock);
176
177 static unsigned int napi_gen_id;
178 static DEFINE_HASHTABLE(napi_hash, 8);
179
180 static seqcount_t devnet_rename_seq;
181
182 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
183 {
184         while (++net->dev_base_seq == 0);
185 }
186
187 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
188 {
189         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
190
191         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
192 }
193
194 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
195 {
196         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
197 }
198
199 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
200 {
201 #ifdef CONFIG_RPS
202         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
203 #endif
204 }
205
206 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
207 {
208 #ifdef CONFIG_RPS
209         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
210 #endif
211 }
212
213 /* Device list insertion */
214 static void list_netdevice(struct net_device *dev)
215 {
216         struct net *net = dev_net(dev);
217
218         ASSERT_RTNL();
219
220         write_lock_bh(&dev_base_lock);
221         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
222         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
223         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
224                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
225         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
226
227         dev_base_seq_inc(net);
228 }
229
230 /* Device list removal
231  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
232  */
233 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
234 {
235         ASSERT_RTNL();
236
237         /* Unlink dev from the device chain */
238         write_lock_bh(&dev_base_lock);
239         list_del_rcu(&dev->dev_list);
240         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
241         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
242         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
243
244         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
245 }
246
247 /*
248  *      Our notifier list
249  */
250
251 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
252
253 /*
254  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
255  *      queue in the local softnet handler.
256  */
257
258 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
259 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
260
261 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
262 /*
263  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
264  * according to dev->type
265  */
266 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
267         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
268          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
269          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
270          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
271          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
272          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
273          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
274          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
275          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
276          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
277          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
278          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
279          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
280          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
281          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
282
283 static const char *const netdev_lock_name[] =
284         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
285          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
286          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
287          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
288          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
289          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
290          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
291          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
292          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
293          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
294          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
295          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
296          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
297          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
298          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
299
300 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
301 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
302
303 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
304 {
305         int i;
306
307         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
308                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
309                         return i;
310         /* the last key is used by default */
311         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
312 }
313
314 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
315                                                  unsigned short dev_type)
316 {
317         int i;
318
319         i = netdev_lock_pos(dev_type);
320         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
321                                    netdev_lock_name[i]);
322 }
323
324 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
325 {
326         int i;
327
328         i = netdev_lock_pos(dev->type);
329         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
330                                    &netdev_addr_lock_key[i],
331                                    netdev_lock_name[i]);
332 }
333 #else
334 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
335                                                  unsigned short dev_type)
336 {
337 }
338 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
339 {
340 }
341 #endif
342
343 /*******************************************************************************
344
345                 Protocol management and registration routines
346
347 *******************************************************************************/
348
349 /*
350  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
351  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
352  *      here.
353  *
354  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
355  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
356  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
357  *      It is true now, do not change it.
358  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
359  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
360  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
361  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
362  *                                                      --ANK (980803)
363  */
364
365 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
366 {
367         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
368                 return &ptype_all;
369         else
370                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
371 }
372
373 /**
374  *      dev_add_pack - add packet handler
375  *      @pt: packet type declaration
376  *
377  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
378  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
379  *      removed from the kernel lists.
380  *
381  *      This call does not sleep therefore it can not
382  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
383  *      will see the new packet type (until the next received packet).
384  */
385
386 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
387 {
388         struct list_head *head = ptype_head(pt);
389
390         spin_lock(&ptype_lock);
391         list_add_rcu(&pt->list, head);
392         spin_unlock(&ptype_lock);
393 }
394 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
395
396 /**
397  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
398  *      @pt: packet type declaration
399  *
400  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
401  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
402  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
403  *      returns.
404  *
405  *      The packet type might still be in use by receivers
406  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
407  *      through a quiescent state.
408  */
409 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
410 {
411         struct list_head *head = ptype_head(pt);
412         struct packet_type *pt1;
413
414         spin_lock(&ptype_lock);
415
416         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
417                 if (pt == pt1) {
418                         list_del_rcu(&pt->list);
419                         goto out;
420                 }
421         }
422
423         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
424 out:
425         spin_unlock(&ptype_lock);
426 }
427 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
428
429 /**
430  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
431  *      @pt: packet type declaration
432  *
433  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
434  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
435  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
436  *      returns.
437  *
438  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
439  *      type after return.
440  */
441 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
442 {
443         __dev_remove_pack(pt);
444
445         synchronize_net();
446 }
447 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
448
449
450 /**
451  *      dev_add_offload - register offload handlers
452  *      @po: protocol offload declaration
453  *
454  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
455  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
456  *      it has been removed from the kernel lists.
457  *
458  *      This call does not sleep therefore it can not
459  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
460  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
461  */
462 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
463 {
464         struct list_head *head = &offload_base;
465
466         spin_lock(&offload_lock);
467         list_add_rcu(&po->list, head);
468         spin_unlock(&offload_lock);
469 }
470 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
471
472 /**
473  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
474  *      @po: packet offload declaration
475  *
476  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
477  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
478  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
479  *      function returns.
480  *
481  *      The packet type might still be in use by receivers
482  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
483  *      through a quiescent state.
484  */
485 static void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
486 {
487         struct list_head *head = &offload_base;
488         struct packet_offload *po1;
489
490         spin_lock(&offload_lock);
491
492         list_for_each_entry(po1, head, list) {
493                 if (po == po1) {
494                         list_del_rcu(&po->list);
495                         goto out;
496                 }
497         }
498
499         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
500 out:
501         spin_unlock(&offload_lock);
502 }
503
504 /**
505  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
506  *      @po: packet offload declaration
507  *
508  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
509  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
510  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
511  *      function returns.
512  *
513  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
514  *      type after return.
515  */
516 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
517 {
518         __dev_remove_offload(po);
519
520         synchronize_net();
521 }
522 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
523
524 /******************************************************************************
525
526                       Device Boot-time Settings Routines
527
528 *******************************************************************************/
529
530 /* Boot time configuration table */
531 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
532
533 /**
534  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
535  *      @name: name of the device
536  *      @map: configured settings for the device
537  *
538  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
539  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
540  *      all netdevices.
541  */
542 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
543 {
544         struct netdev_boot_setup *s;
545         int i;
546
547         s = dev_boot_setup;
548         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
549                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
550                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
551                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
552                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
553                         break;
554                 }
555         }
556
557         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
558 }
559
560 /**
561  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
562  *      @dev: the netdevice
563  *
564  *      Check boot time settings for the device.
565  *      The found settings are set for the device to be used
566  *      later in the device probing.
567  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
568  */
569 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
570 {
571         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
572         int i;
573
574         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
575                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
576                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
577                         dev->irq        = s[i].map.irq;
578                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
579                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
580                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
581                         return 1;
582                 }
583         }
584         return 0;
585 }
586 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
587
588
589 /**
590  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
591  *      @prefix: prefix for network device
592  *      @unit: id for network device
593  *
594  *      Check boot time settings for the base address of device.
595  *      The found settings are set for the device to be used
596  *      later in the device probing.
597  *      Returns 0 if no settings found.
598  */
599 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
600 {
601         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
602         char name[IFNAMSIZ];
603         int i;
604
605         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
606
607         /*
608          * If device already registered then return base of 1
609          * to indicate not to probe for this interface
610          */
611         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
612                 return 1;
613
614         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
615                 if (!strcmp(name, s[i].name))
616                         return s[i].map.base_addr;
617         return 0;
618 }
619
620 /*
621  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
622  */
623 int __init netdev_boot_setup(char *str)
624 {
625         int ints[5];
626         struct ifmap map;
627
628         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
629         if (!str || !*str)
630                 return 0;
631
632         /* Save settings */
633         memset(&map, 0, sizeof(map));
634         if (ints[0] > 0)
635                 map.irq = ints[1];
636         if (ints[0] > 1)
637                 map.base_addr = ints[2];
638         if (ints[0] > 2)
639                 map.mem_start = ints[3];
640         if (ints[0] > 3)
641                 map.mem_end = ints[4];
642
643         /* Add new entry to the list */
644         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
645 }
646
647 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
648
649 /*******************************************************************************
650
651                             Device Interface Subroutines
652
653 *******************************************************************************/
654
655 /**
656  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
657  *      @net: the applicable net namespace
658  *      @name: name to find
659  *
660  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
661  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
662  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
663  *      reference counters are not incremented so the caller must be
664  *      careful with locks.
665  */
666
667 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
668 {
669         struct net_device *dev;
670         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
671
672         hlist_for_each_entry(dev, head, name_hlist)
673                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
674                         return dev;
675
676         return NULL;
677 }
678 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
679
680 /**
681  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
682  *      @net: the applicable net namespace
683  *      @name: name to find
684  *
685  *      Find an interface by name.
686  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
687  *      If the name is not found then %NULL is returned.
688  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
689  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
690  */
691
692 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
693 {
694         struct net_device *dev;
695         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
696
697         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, name_hlist)
698                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
699                         return dev;
700
701         return NULL;
702 }
703 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
704
705 /**
706  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
707  *      @net: the applicable net namespace
708  *      @name: name to find
709  *
710  *      Find an interface by name. This can be called from any
711  *      context and does its own locking. The returned handle has
712  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
713  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
714  *      matching device is found.
715  */
716
717 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
718 {
719         struct net_device *dev;
720
721         rcu_read_lock();
722         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
723         if (dev)
724                 dev_hold(dev);
725         rcu_read_unlock();
726         return dev;
727 }
728 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
729
730 /**
731  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
732  *      @net: the applicable net namespace
733  *      @ifindex: index of device
734  *
735  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
736  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
737  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
738  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
739  *      or @dev_base_lock.
740  */
741
742 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
743 {
744         struct net_device *dev;
745         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
746
747         hlist_for_each_entry(dev, head, index_hlist)
748                 if (dev->ifindex == ifindex)
749                         return dev;
750
751         return NULL;
752 }
753 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
754
755 /**
756  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
757  *      @net: the applicable net namespace
758  *      @ifindex: index of device
759  *
760  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
761  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
762  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
763  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
764  */
765
766 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
767 {
768         struct net_device *dev;
769         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
770
771         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, index_hlist)
772                 if (dev->ifindex == ifindex)
773                         return dev;
774
775         return NULL;
776 }
777 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
778
779
780 /**
781  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
782  *      @net: the applicable net namespace
783  *      @ifindex: index of device
784  *
785  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
786  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
787  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
788  *      dev_put to indicate they have finished with it.
789  */
790
791 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
792 {
793         struct net_device *dev;
794
795         rcu_read_lock();
796         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
797         if (dev)
798                 dev_hold(dev);
799         rcu_read_unlock();
800         return dev;
801 }
802 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
803
804 /**
805  *      netdev_get_name - get a netdevice name, knowing its ifindex.
806  *      @net: network namespace
807  *      @name: a pointer to the buffer where the name will be stored.
808  *      @ifindex: the ifindex of the interface to get the name from.
809  *
810  *      The use of raw_seqcount_begin() and cond_resched() before
811  *      retrying is required as we want to give the writers a chance
812  *      to complete when CONFIG_PREEMPT is not set.
813  */
814 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex)
815 {
816         struct net_device *dev;
817         unsigned int seq;
818
819 retry:
820         seq = raw_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
821         rcu_read_lock();
822         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
823         if (!dev) {
824                 rcu_read_unlock();
825                 return -ENODEV;
826         }
827
828         strcpy(name, dev->name);
829         rcu_read_unlock();
830         if (read_seqcount_retry(&devnet_rename_seq, seq)) {
831                 cond_resched();
832                 goto retry;
833         }
834
835         return 0;
836 }
837
838 /**
839  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
840  *      @net: the applicable net namespace
841  *      @type: media type of device
842  *      @ha: hardware address
843  *
844  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
845  *      is not found or a pointer to the device.
846  *      The caller must hold RCU or RTNL.
847  *      The returned device has not had its ref count increased
848  *      and the caller must therefore be careful about locking
849  *
850  */
851
852 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
853                                        const char *ha)
854 {
855         struct net_device *dev;
856
857         for_each_netdev_rcu(net, dev)
858                 if (dev->type == type &&
859                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
860                         return dev;
861
862         return NULL;
863 }
864 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
865
866 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
867 {
868         struct net_device *dev;
869
870         ASSERT_RTNL();
871         for_each_netdev(net, dev)
872                 if (dev->type == type)
873                         return dev;
874
875         return NULL;
876 }
877 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
878
879 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
880 {
881         struct net_device *dev, *ret = NULL;
882
883         rcu_read_lock();
884         for_each_netdev_rcu(net, dev)
885                 if (dev->type == type) {
886                         dev_hold(dev);
887                         ret = dev;
888                         break;
889                 }
890         rcu_read_unlock();
891         return ret;
892 }
893 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
894
895 /**
896  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
897  *      @net: the applicable net namespace
898  *      @if_flags: IFF_* values
899  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
900  *
901  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
902  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
903  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
904  */
905
906 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
907                                     unsigned short mask)
908 {
909         struct net_device *dev, *ret;
910
911         ret = NULL;
912         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
913                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
914                         ret = dev;
915                         break;
916                 }
917         }
918         return ret;
919 }
920 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
921
922 /**
923  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
924  *      @name: name string
925  *
926  *      Network device names need to be valid file names to
927  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
928  *      whitespace.
929  */
930 bool dev_valid_name(const char *name)
931 {
932         if (*name == '\0')
933                 return false;
934         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
935                 return false;
936         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
937                 return false;
938
939         while (*name) {
940                 if (*name == '/' || isspace(*name))
941                         return false;
942                 name++;
943         }
944         return true;
945 }
946 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
947
948 /**
949  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
950  *      @net: network namespace to allocate the device name in
951  *      @name: name format string
952  *      @buf:  scratch buffer and result name string
953  *
954  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
955  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
956  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
957  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
958  *      duplicates.
959  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
960  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
961  */
962
963 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
964 {
965         int i = 0;
966         const char *p;
967         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
968         unsigned long *inuse;
969         struct net_device *d;
970
971         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
972         if (p) {
973                 /*
974                  * Verify the string as this thing may have come from
975                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
976                  * characters.
977                  */
978                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
979                         return -EINVAL;
980
981                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
982                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
983                 if (!inuse)
984                         return -ENOMEM;
985
986                 for_each_netdev(net, d) {
987                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
988                                 continue;
989                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
990                                 continue;
991
992                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
993                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
994                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
995                                 set_bit(i, inuse);
996                 }
997
998                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
999                 free_page((unsigned long) inuse);
1000         }
1001
1002         if (buf != name)
1003                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
1004         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
1005                 return i;
1006
1007         /* It is possible to run out of possible slots
1008          * when the name is long and there isn't enough space left
1009          * for the digits, or if all bits are used.
1010          */
1011         return -ENFILE;
1012 }
1013
1014 /**
1015  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
1016  *      @dev: device
1017  *      @name: name format string
1018  *
1019  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
1020  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
1021  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
1022  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
1023  *      duplicates.
1024  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
1025  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
1026  */
1027
1028 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
1029 {
1030         char buf[IFNAMSIZ];
1031         struct net *net;
1032         int ret;
1033
1034         BUG_ON(!dev_net(dev));
1035         net = dev_net(dev);
1036         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1037         if (ret >= 0)
1038                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1039         return ret;
1040 }
1041 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1042
1043 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1044                              struct net_device *dev,
1045                              const char *name)
1046 {
1047         char buf[IFNAMSIZ];
1048         int ret;
1049
1050         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1051         if (ret >= 0)
1052                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1053         return ret;
1054 }
1055
1056 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1057                               struct net_device *dev,
1058                               const char *name)
1059 {
1060         BUG_ON(!net);
1061
1062         if (!dev_valid_name(name))
1063                 return -EINVAL;
1064
1065         if (strchr(name, '%'))
1066                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1067         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1068                 return -EEXIST;
1069         else if (dev->name != name)
1070                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1071
1072         return 0;
1073 }
1074
1075 /**
1076  *      dev_change_name - change name of a device
1077  *      @dev: device
1078  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1079  *
1080  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1081  *      for wildcarding.
1082  */
1083 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1084 {
1085         char oldname[IFNAMSIZ];
1086         int err = 0;
1087         int ret;
1088         struct net *net;
1089
1090         ASSERT_RTNL();
1091         BUG_ON(!dev_net(dev));
1092
1093         net = dev_net(dev);
1094         if (dev->flags & IFF_UP)
1095                 return -EBUSY;
1096
1097         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1098
1099         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1100                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1101                 return 0;
1102         }
1103
1104         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1105
1106         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1107         if (err < 0) {
1108                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1109                 return err;
1110         }
1111
1112 rollback:
1113         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1114         if (ret) {
1115                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1116                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1117                 return ret;
1118         }
1119
1120         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1121
1122         netdev_adjacent_rename_links(dev, oldname);
1123
1124         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1125         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1126         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1127
1128         synchronize_rcu();
1129
1130         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1131         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1132         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1133
1134         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1135         ret = notifier_to_errno(ret);
1136
1137         if (ret) {
1138                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1139                 if (err >= 0) {
1140                         err = ret;
1141                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1142                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1143                         memcpy(oldname, newname, IFNAMSIZ);
1144                         goto rollback;
1145                 } else {
1146                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1147                                dev->name, ret);
1148                 }
1149         }
1150
1151         return err;
1152 }
1153
1154 /**
1155  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1156  *      @dev: device
1157  *      @alias: name up to IFALIASZ
1158  *      @len: limit of bytes to copy from info
1159  *
1160  *      Set ifalias for a device,
1161  */
1162 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1163 {
1164         char *new_ifalias;
1165
1166         ASSERT_RTNL();
1167
1168         if (len >= IFALIASZ)
1169                 return -EINVAL;
1170
1171         if (!len) {
1172                 kfree(dev->ifalias);
1173                 dev->ifalias = NULL;
1174                 return 0;
1175         }
1176
1177         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1178         if (!new_ifalias)
1179                 return -ENOMEM;
1180         dev->ifalias = new_ifalias;
1181
1182         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1183         return len;
1184 }
1185
1186
1187 /**
1188  *      netdev_features_change - device changes features
1189  *      @dev: device to cause notification
1190  *
1191  *      Called to indicate a device has changed features.
1192  */
1193 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1194 {
1195         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1196 }
1197 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1198
1199 /**
1200  *      netdev_state_change - device changes state
1201  *      @dev: device to cause notification
1202  *
1203  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1204  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1205  *      to the routing socket.
1206  */
1207 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1208 {
1209         if (dev->flags & IFF_UP) {
1210                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1211                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0, GFP_KERNEL);
1212         }
1213 }
1214 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1215
1216 /**
1217  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1218  *      @dev: network device
1219  *
1220  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1221  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1222  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1223  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1224  * migration.
1225  */
1226 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1227 {
1228         rtnl_lock();
1229         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1230         rtnl_unlock();
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1233
1234 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1235 {
1236         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1237         int ret;
1238
1239         ASSERT_RTNL();
1240
1241         if (!netif_device_present(dev))
1242                 return -ENODEV;
1243
1244         /* Block netpoll from trying to do any rx path servicing.
1245          * If we don't do this there is a chance ndo_poll_controller
1246          * or ndo_poll may be running while we open the device
1247          */
1248         netpoll_rx_disable(dev);
1249
1250         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1251         ret = notifier_to_errno(ret);
1252         if (ret)
1253                 return ret;
1254
1255         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1256
1257         if (ops->ndo_validate_addr)
1258                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1259
1260         if (!ret && ops->ndo_open)
1261                 ret = ops->ndo_open(dev);
1262
1263         netpoll_rx_enable(dev);
1264
1265         if (ret)
1266                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1267         else {
1268                 dev->flags |= IFF_UP;
1269                 net_dmaengine_get();
1270                 dev_set_rx_mode(dev);
1271                 dev_activate(dev);
1272                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1273         }
1274
1275         return ret;
1276 }
1277
1278 /**
1279  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1280  *      @dev:   device to open
1281  *
1282  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1283  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1284  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1285  *      sent to the netdev notifier chain.
1286  *
1287  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1288  *      a negative errno code is returned.
1289  */
1290 int dev_open(struct net_device *dev)
1291 {
1292         int ret;
1293
1294         if (dev->flags & IFF_UP)
1295                 return 0;
1296
1297         ret = __dev_open(dev);
1298         if (ret < 0)
1299                 return ret;
1300
1301         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1302         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1303
1304         return ret;
1305 }
1306 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1307
1308 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1309 {
1310         struct net_device *dev;
1311
1312         ASSERT_RTNL();
1313         might_sleep();
1314
1315         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1316                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1317
1318                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1319
1320                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1321                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1322                  *
1323                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1324                  * napi_struct instances on this device.
1325                  */
1326                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1327         }
1328
1329         dev_deactivate_many(head);
1330
1331         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1332                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1333
1334                 /*
1335                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1336                  *      Only if device is UP
1337                  *
1338                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1339                  *      event.
1340                  */
1341                 if (ops->ndo_stop)
1342                         ops->ndo_stop(dev);
1343
1344                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1345                 net_dmaengine_put();
1346         }
1347
1348         return 0;
1349 }
1350
1351 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1352 {
1353         int retval;
1354         LIST_HEAD(single);
1355
1356         /* Temporarily disable netpoll until the interface is down */
1357         netpoll_rx_disable(dev);
1358
1359         list_add(&dev->close_list, &single);
1360         retval = __dev_close_many(&single);
1361         list_del(&single);
1362
1363         netpoll_rx_enable(dev);
1364         return retval;
1365 }
1366
1367 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1368 {
1369         struct net_device *dev, *tmp;
1370
1371         /* Remove the devices that don't need to be closed */
1372         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list)
1373                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1374                         list_del_init(&dev->close_list);
1375
1376         __dev_close_many(head);
1377
1378         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list) {
1379                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1380                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1381                 list_del_init(&dev->close_list);
1382         }
1383
1384         return 0;
1385 }
1386
1387 /**
1388  *      dev_close - shutdown an interface.
1389  *      @dev: device to shutdown
1390  *
1391  *      This function moves an active device into down state. A
1392  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1393  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1394  *      chain.
1395  */
1396 int dev_close(struct net_device *dev)
1397 {
1398         if (dev->flags & IFF_UP) {
1399                 LIST_HEAD(single);
1400
1401                 /* Block netpoll rx while the interface is going down */
1402                 netpoll_rx_disable(dev);
1403
1404                 list_add(&dev->close_list, &single);
1405                 dev_close_many(&single);
1406                 list_del(&single);
1407
1408                 netpoll_rx_enable(dev);
1409         }
1410         return 0;
1411 }
1412 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1413
1414
1415 /**
1416  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1417  *      @dev: device
1418  *
1419  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1420  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1421  *      forwarded to another interface.
1422  */
1423 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1424 {
1425         /*
1426          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1427          * use the underlying physical device instead
1428          */
1429         if (is_vlan_dev(dev))
1430                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1431
1432         /* the same for macvlan devices */
1433         if (netif_is_macvlan(dev))
1434                 dev = macvlan_dev_real_dev(dev);
1435
1436         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1437         netdev_update_features(dev);
1438
1439         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1440                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1443
1444 static int call_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long val,
1445                                    struct net_device *dev)
1446 {
1447         struct netdev_notifier_info info;
1448
1449         netdev_notifier_info_init(&info, dev);
1450         return nb->notifier_call(nb, val, &info);
1451 }
1452
1453 static int dev_boot_phase = 1;
1454
1455 /**
1456  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1457  *      @nb: notifier
1458  *
1459  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1460  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1461  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1462  *      is returned on a failure.
1463  *
1464  *      When registered all registration and up events are replayed
1465  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1466  *      view of the network device list.
1467  */
1468
1469 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1470 {
1471         struct net_device *dev;
1472         struct net_device *last;
1473         struct net *net;
1474         int err;
1475
1476         rtnl_lock();
1477         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1478         if (err)
1479                 goto unlock;
1480         if (dev_boot_phase)
1481                 goto unlock;
1482         for_each_net(net) {
1483                 for_each_netdev(net, dev) {
1484                         err = call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1485                         err = notifier_to_errno(err);
1486                         if (err)
1487                                 goto rollback;
1488
1489                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1490                                 continue;
1491
1492                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UP, dev);
1493                 }
1494         }
1495
1496 unlock:
1497         rtnl_unlock();
1498         return err;
1499
1500 rollback:
1501         last = dev;
1502         for_each_net(net) {
1503                 for_each_netdev(net, dev) {
1504                         if (dev == last)
1505                                 goto outroll;
1506
1507                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1508                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1509                                                         dev);
1510                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1511                         }
1512                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1513                 }
1514         }
1515
1516 outroll:
1517         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1518         goto unlock;
1519 }
1520 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1521
1522 /**
1523  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1524  *      @nb: notifier
1525  *
1526  *      Unregister a notifier previously registered by
1527  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1528  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1529  *      is returned on a failure.
1530  *
1531  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1532  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1533  *      the need for special case cleanup code.
1534  */
1535
1536 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1537 {
1538         struct net_device *dev;
1539         struct net *net;
1540         int err;
1541
1542         rtnl_lock();
1543         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1544         if (err)
1545                 goto unlock;
1546
1547         for_each_net(net) {
1548                 for_each_netdev(net, dev) {
1549                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1550                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1551                                                         dev);
1552                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1553                         }
1554                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1555                 }
1556         }
1557 unlock:
1558         rtnl_unlock();
1559         return err;
1560 }
1561 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1562
1563 /**
1564  *      call_netdevice_notifiers_info - call all network notifier blocks
1565  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1566  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1567  *      @info: notifier information data
1568  *
1569  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1570  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1571  */
1572
1573 static int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val,
1574                                          struct net_device *dev,
1575                                          struct netdev_notifier_info *info)
1576 {
1577         ASSERT_RTNL();
1578         netdev_notifier_info_init(info, dev);
1579         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, info);
1580 }
1581
1582 /**
1583  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1584  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1585  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1586  *
1587  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1588  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1589  */
1590
1591 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1592 {
1593         struct netdev_notifier_info info;
1594
1595         return call_netdevice_notifiers_info(val, dev, &info);
1596 }
1597 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1598
1599 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1600 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1601 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1602  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1603  * static_key_slow_dec() calls.
1604  */
1605 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1606 #endif
1607
1608 void net_enable_timestamp(void)
1609 {
1610 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1611         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1612
1613         if (deferred) {
1614                 while (--deferred)
1615                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1616                 return;
1617         }
1618 #endif
1619         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1620 }
1621 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1622
1623 void net_disable_timestamp(void)
1624 {
1625 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1626         if (in_interrupt()) {
1627                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1628                 return;
1629         }
1630 #endif
1631         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1632 }
1633 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1634
1635 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1636 {
1637         skb->tstamp.tv64 = 0;
1638         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1639                 __net_timestamp(skb);
1640 }
1641
1642 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1643         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1644                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1645                         __net_timestamp(SKB);           \
1646         }                                               \
1647
1648 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1649                                       struct sk_buff *skb)
1650 {
1651         unsigned int len;
1652
1653         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1654                 return false;
1655
1656         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1657         if (skb->len <= len)
1658                 return true;
1659
1660         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1661          * could be forwarded without being segmented before
1662          */
1663         if (skb_is_gso(skb))
1664                 return true;
1665
1666         return false;
1667 }
1668
1669 /**
1670  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1671  *
1672  * @dev: destination network device
1673  * @skb: buffer to forward
1674  *
1675  * return values:
1676  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1677  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1678  *
1679  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1680  * start_xmit function of one device into the receive queue
1681  * of another device.
1682  *
1683  * The receiving device may be in another namespace, so
1684  * we have to clear all information in the skb that could
1685  * impact namespace isolation.
1686  */
1687 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1688 {
1689         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1690                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1691                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1692                         kfree_skb(skb);
1693                         return NET_RX_DROP;
1694                 }
1695         }
1696
1697         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1698                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1699                 kfree_skb(skb);
1700                 return NET_RX_DROP;
1701         }
1702
1703         skb_scrub_packet(skb, true);
1704         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1705
1706         return netif_rx_internal(skb);
1707 }
1708 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1709
1710 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1711                               struct packet_type *pt_prev,
1712                               struct net_device *orig_dev)
1713 {
1714         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1715                 return -ENOMEM;
1716         atomic_inc(&skb->users);
1717         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1718 }
1719
1720 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1721 {
1722         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1723                 return false;
1724
1725         if (ptype->id_match)
1726                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1727         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1728                 return true;
1729
1730         return false;
1731 }
1732
1733 /*
1734  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1735  *      taps currently in use.
1736  */
1737
1738 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1739 {
1740         struct packet_type *ptype;
1741         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1742         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1743
1744         rcu_read_lock();
1745         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1746                 /* Never send packets back to the socket
1747                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1748                  */
1749                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1750                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1751                         if (pt_prev) {
1752                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1753                                 pt_prev = ptype;
1754                                 continue;
1755                         }
1756
1757                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1758                         if (!skb2)
1759                                 break;
1760
1761                         net_timestamp_set(skb2);
1762
1763                         /* skb->nh should be correctly
1764                            set by sender, so that the second statement is
1765                            just protection against buggy protocols.
1766                          */
1767                         skb_reset_mac_header(skb2);
1768
1769                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1770                             skb_network_header(skb2) > skb_tail_pointer(skb2)) {
1771                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1772                                                      ntohs(skb2->protocol),
1773                                                      dev->name);
1774                                 skb_reset_network_header(skb2);
1775                         }
1776
1777                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1778                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1779                         pt_prev = ptype;
1780                 }
1781         }
1782         if (pt_prev)
1783                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1784         rcu_read_unlock();
1785 }
1786
1787 /**
1788  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1789  * @dev: Network device
1790  * @txq: number of queues available
1791  *
1792  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1793  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1794  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1795  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1796  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1797  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1798  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1799  */
1800 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1801 {
1802         int i;
1803         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1804
1805         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1806         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1807                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1808                 dev->num_tc = 0;
1809                 return;
1810         }
1811
1812         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1813         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1814                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1815
1816                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1817                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1818                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1819                                 i, q);
1820                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1821                 }
1822         }
1823 }
1824
1825 #ifdef CONFIG_XPS
1826 static DEFINE_MUTEX(xps_map_mutex);
1827 #define xmap_dereference(P)             \
1828         rcu_dereference_protected((P), lockdep_is_held(&xps_map_mutex))
1829
1830 static struct xps_map *remove_xps_queue(struct xps_dev_maps *dev_maps,
1831                                         int cpu, u16 index)
1832 {
1833         struct xps_map *map = NULL;
1834         int pos;
1835
1836         if (dev_maps)
1837                 map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1838
1839         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1840                 if (map->queues[pos] == index) {
1841                         if (map->len > 1) {
1842                                 map->queues[pos] = map->queues[--map->len];
1843                         } else {
1844                                 RCU_INIT_POINTER(dev_maps->cpu_map[cpu], NULL);
1845                                 kfree_rcu(map, rcu);
1846                                 map = NULL;
1847                         }
1848                         break;
1849                 }
1850         }
1851
1852         return map;
1853 }
1854
1855 static void netif_reset_xps_queues_gt(struct net_device *dev, u16 index)
1856 {
1857         struct xps_dev_maps *dev_maps;
1858         int cpu, i;
1859         bool active = false;
1860
1861         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1862         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1863
1864         if (!dev_maps)
1865                 goto out_no_maps;
1866
1867         for_each_possible_cpu(cpu) {
1868                 for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1869                         if (!remove_xps_queue(dev_maps, cpu, i))
1870                                 break;
1871                 }
1872                 if (i == dev->num_tx_queues)
1873                         active = true;
1874         }
1875
1876         if (!active) {
1877                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1878                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1879         }
1880
1881         for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++)
1882                 netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, i),
1883                                              NUMA_NO_NODE);
1884
1885 out_no_maps:
1886         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1887 }
1888
1889 static struct xps_map *expand_xps_map(struct xps_map *map,
1890                                       int cpu, u16 index)
1891 {
1892         struct xps_map *new_map;
1893         int alloc_len = XPS_MIN_MAP_ALLOC;
1894         int i, pos;
1895
1896         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1897                 if (map->queues[pos] != index)
1898                         continue;
1899                 return map;
1900         }
1901
1902         /* Need to add queue to this CPU's existing map */
1903         if (map) {
1904                 if (pos < map->alloc_len)
1905                         return map;
1906
1907                 alloc_len = map->alloc_len * 2;
1908         }
1909
1910         /* Need to allocate new map to store queue on this CPU's map */
1911         new_map = kzalloc_node(XPS_MAP_SIZE(alloc_len), GFP_KERNEL,
1912                                cpu_to_node(cpu));
1913         if (!new_map)
1914                 return NULL;
1915
1916         for (i = 0; i < pos; i++)
1917                 new_map->queues[i] = map->queues[i];
1918         new_map->alloc_len = alloc_len;
1919         new_map->len = pos;
1920
1921         return new_map;
1922 }
1923
1924 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
1925                         u16 index)
1926 {
1927         struct xps_dev_maps *dev_maps, *new_dev_maps = NULL;
1928         struct xps_map *map, *new_map;
1929         int maps_sz = max_t(unsigned int, XPS_DEV_MAPS_SIZE, L1_CACHE_BYTES);
1930         int cpu, numa_node_id = -2;
1931         bool active = false;
1932
1933         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1934
1935         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1936
1937         /* allocate memory for queue storage */
1938         for_each_online_cpu(cpu) {
1939                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, mask))
1940                         continue;
1941
1942                 if (!new_dev_maps)
1943                         new_dev_maps = kzalloc(maps_sz, GFP_KERNEL);
1944                 if (!new_dev_maps) {
1945                         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1946                         return -ENOMEM;
1947                 }
1948
1949                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1950                                  NULL;
1951
1952                 map = expand_xps_map(map, cpu, index);
1953                 if (!map)
1954                         goto error;
1955
1956                 RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1957         }
1958
1959         if (!new_dev_maps)
1960                 goto out_no_new_maps;
1961
1962         for_each_possible_cpu(cpu) {
1963                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu)) {
1964                         /* add queue to CPU maps */
1965                         int pos = 0;
1966
1967                         map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1968                         while ((pos < map->len) && (map->queues[pos] != index))
1969                                 pos++;
1970
1971                         if (pos == map->len)
1972                                 map->queues[map->len++] = index;
1973 #ifdef CONFIG_NUMA
1974                         if (numa_node_id == -2)
1975                                 numa_node_id = cpu_to_node(cpu);
1976                         else if (numa_node_id != cpu_to_node(cpu))
1977                                 numa_node_id = -1;
1978 #endif
1979                 } else if (dev_maps) {
1980                         /* fill in the new device map from the old device map */
1981                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1982                         RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1983                 }
1984
1985         }
1986
1987         rcu_assign_pointer(dev->xps_maps, new_dev_maps);
1988
1989         /* Cleanup old maps */
1990         if (dev_maps) {
1991                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1992                         new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1993                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1994                         if (map && map != new_map)
1995                                 kfree_rcu(map, rcu);
1996                 }
1997
1998                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1999         }
2000
2001         dev_maps = new_dev_maps;
2002         active = true;
2003
2004 out_no_new_maps:
2005         /* update Tx queue numa node */
2006         netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, index),
2007                                      (numa_node_id >= 0) ? numa_node_id :
2008                                      NUMA_NO_NODE);
2009
2010         if (!dev_maps)
2011                 goto out_no_maps;
2012
2013         /* removes queue from unused CPUs */
2014         for_each_possible_cpu(cpu) {
2015                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu))
2016                         continue;
2017
2018                 if (remove_xps_queue(dev_maps, cpu, index))
2019                         active = true;
2020         }
2021
2022         /* free map if not active */
2023         if (!active) {
2024                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
2025                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
2026         }
2027
2028 out_no_maps:
2029         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2030
2031         return 0;
2032 error:
2033         /* remove any maps that we added */
2034         for_each_possible_cpu(cpu) {
2035                 new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
2036                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
2037                                  NULL;
2038                 if (new_map && new_map != map)
2039                         kfree(new_map);
2040         }
2041
2042         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2043
2044         kfree(new_dev_maps);
2045         return -ENOMEM;
2046 }
2047 EXPORT_SYMBOL(netif_set_xps_queue);
2048
2049 #endif
2050 /*
2051  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
2052  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
2053  */
2054 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
2055 {
2056         int rc;
2057
2058         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
2059                 return -EINVAL;
2060
2061         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
2062             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
2063                 ASSERT_RTNL();
2064
2065                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
2066                                                   txq);
2067                 if (rc)
2068                         return rc;
2069
2070                 if (dev->num_tc)
2071                         netif_setup_tc(dev, txq);
2072
2073                 if (txq < dev->real_num_tx_queues) {
2074                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
2075 #ifdef CONFIG_XPS
2076                         netif_reset_xps_queues_gt(dev, txq);
2077 #endif
2078                 }
2079         }
2080
2081         dev->real_num_tx_queues = txq;
2082         return 0;
2083 }
2084 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
2085
2086 #ifdef CONFIG_SYSFS
2087 /**
2088  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
2089  *      @dev: Network device
2090  *      @rxq: Actual number of RX queues
2091  *
2092  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
2093  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
2094  *      negative error code.  If called before registration, it always
2095  *      succeeds.
2096  */
2097 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
2098 {
2099         int rc;
2100
2101         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
2102                 return -EINVAL;
2103
2104         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
2105                 ASSERT_RTNL();
2106
2107                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
2108                                                   rxq);
2109                 if (rc)
2110                         return rc;
2111         }
2112
2113         dev->real_num_rx_queues = rxq;
2114         return 0;
2115 }
2116 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
2117 #endif
2118
2119 /**
2120  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
2121  *
2122  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
2123  * used by default by multiqueue devices.
2124  */
2125 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
2126 {
2127         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
2128 }
2129 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
2130
2131 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
2132 {
2133         struct softnet_data *sd;
2134         unsigned long flags;
2135
2136         local_irq_save(flags);
2137         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2138         q->next_sched = NULL;
2139         *sd->output_queue_tailp = q;
2140         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
2141         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2142         local_irq_restore(flags);
2143 }
2144
2145 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
2146 {
2147         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
2148                 __netif_reschedule(q);
2149 }
2150 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
2151
2152 struct dev_kfree_skb_cb {
2153         enum skb_free_reason reason;
2154 };
2155
2156 static struct dev_kfree_skb_cb *get_kfree_skb_cb(const struct sk_buff *skb)
2157 {
2158         return (struct dev_kfree_skb_cb *)skb->cb;
2159 }
2160
2161 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2162 {
2163         unsigned long flags;
2164
2165         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1)) {
2166                 smp_rmb();
2167                 atomic_set(&skb->users, 0);
2168         } else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users))) {
2169                 return;
2170         }
2171         get_kfree_skb_cb(skb)->reason = reason;
2172         local_irq_save(flags);
2173         skb->next = __this_cpu_read(softnet_data.completion_queue);
2174         __this_cpu_write(softnet_data.completion_queue, skb);
2175         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2176         local_irq_restore(flags);
2177 }
2178 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_irq);
2179
2180 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2181 {
2182         if (in_irq() || irqs_disabled())
2183                 __dev_kfree_skb_irq(skb, reason);
2184         else
2185                 dev_kfree_skb(skb);
2186 }
2187 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_any);
2188
2189
2190 /**
2191  * netif_device_detach - mark device as removed
2192  * @dev: network device
2193  *
2194  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2195  */
2196 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2197 {
2198         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2199             netif_running(dev)) {
2200                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2201         }
2202 }
2203 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2204
2205 /**
2206  * netif_device_attach - mark device as attached
2207  * @dev: network device
2208  *
2209  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2210  */
2211 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2212 {
2213         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2214             netif_running(dev)) {
2215                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2216                 __netdev_watchdog_up(dev);
2217         }
2218 }
2219 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2220
2221 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2222 {
2223         static const netdev_features_t null_features = 0;
2224         struct net_device *dev = skb->dev;
2225         const char *driver = "";
2226
2227         if (!net_ratelimit())
2228                 return;
2229
2230         if (dev && dev->dev.parent)
2231                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2232
2233         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2234              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2235              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2236              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2237              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2238              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2239 }
2240
2241 /*
2242  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2243  * complete checksum manually on outgoing path.
2244  */
2245 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2246 {
2247         __wsum csum;
2248         int ret = 0, offset;
2249
2250         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2251                 goto out_set_summed;
2252
2253         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2254                 skb_warn_bad_offload(skb);
2255                 return -EINVAL;
2256         }
2257
2258         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2259          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2260          */
2261         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2262                 ret = __skb_linearize(skb);
2263                 if (ret)
2264                         goto out;
2265         }
2266
2267         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2268         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2269         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2270
2271         offset += skb->csum_offset;
2272         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2273
2274         if (skb_cloned(skb) &&
2275             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2276                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2277                 if (ret)
2278                         goto out;
2279         }
2280
2281         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2282 out_set_summed:
2283         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2284 out:
2285         return ret;
2286 }
2287 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2288
2289 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb)
2290 {
2291         __be16 type = skb->protocol;
2292         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2293
2294         /* Tunnel gso handlers can set protocol to ethernet. */
2295         if (type == htons(ETH_P_TEB)) {
2296                 struct ethhdr *eth;
2297
2298                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr))))
2299                         return 0;
2300
2301                 eth = (struct ethhdr *)skb_mac_header(skb);
2302                 type = eth->h_proto;
2303         }
2304
2305         while (type == htons(ETH_P_8021Q) || type == htons(ETH_P_8021AD)) {
2306                 struct vlan_hdr *vh;
2307
2308                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2309                         return 0;
2310
2311                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2312                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2313                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2314         }
2315
2316         return type;
2317 }
2318
2319 /**
2320  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2321  *      @skb: buffer to segment
2322  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2323  */
2324 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2325                                     netdev_features_t features)
2326 {
2327         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2328         struct packet_offload *ptype;
2329         __be16 type = skb_network_protocol(skb);
2330
2331         if (unlikely(!type))
2332                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2333
2334         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2335
2336         rcu_read_lock();
2337         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2338                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2339                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2340                                 int err;
2341
2342                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2343                                 segs = ERR_PTR(err);
2344                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2345                                         break;
2346                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2347                                                  skb_network_header(skb)));
2348                         }
2349                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2350                         break;
2351                 }
2352         }
2353         rcu_read_unlock();
2354
2355         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2356
2357         return segs;
2358 }
2359 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2360
2361
2362 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2363  */
2364 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2365 {
2366         if (tx_path)
2367                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2368         else
2369                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2370 }
2371
2372 /**
2373  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2374  *      @skb: buffer to segment
2375  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2376  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2377  *
2378  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2379  *
2380  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2381  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2382  */
2383 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2384                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2385 {
2386         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2387                 int err;
2388
2389                 skb_warn_bad_offload(skb);
2390
2391                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2392                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2393                         return ERR_PTR(err);
2394         }
2395
2396         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2397         SKB_GSO_CB(skb)->encap_level = 0;
2398
2399         skb_reset_mac_header(skb);
2400         skb_reset_mac_len(skb);
2401
2402         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2403 }
2404 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2405
2406 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2407 #ifdef CONFIG_BUG
2408 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2409 {
2410         if (net_ratelimit()) {
2411                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2412                 dump_stack();
2413         }
2414 }
2415 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2416 #endif
2417
2418 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2419  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2420  * 2. No high memory really exists on this machine.
2421  */
2422
2423 static int illegal_highdma(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2424 {
2425 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2426         int i;
2427         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2428                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2429                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2430                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2431                                 return 1;
2432                 }
2433         }
2434
2435         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2436                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2437
2438                 if (!pdev)
2439                         return 0;
2440                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2441                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2442                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2443                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2444                                 return 1;
2445                 }
2446         }
2447 #endif
2448         return 0;
2449 }
2450
2451 struct dev_gso_cb {
2452         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2453 };
2454
2455 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2456
2457 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2458 {
2459         struct dev_gso_cb *cb;
2460
2461         kfree_skb_list(skb->next);
2462         skb->next = NULL;
2463
2464         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2465         if (cb->destructor)
2466                 cb->destructor(skb);
2467 }
2468
2469 /**
2470  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2471  *      @skb: buffer to segment
2472  *      @features: device features as applicable to this skb
2473  *
2474  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2475  *      in skb->next.
2476  */
2477 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2478 {
2479         struct sk_buff *segs;
2480
2481         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2482
2483         /* Verifying header integrity only. */
2484         if (!segs)
2485                 return 0;
2486
2487         if (IS_ERR(segs))
2488                 return PTR_ERR(segs);
2489
2490         skb->next = segs;
2491         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2492         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2493
2494         return 0;
2495 }
2496
2497 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2498                                             const struct net_device *dev,
2499                                             netdev_features_t features)
2500 {
2501         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2502             !can_checksum_protocol(features, skb_network_protocol(skb))) {
2503                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2504         } else if (illegal_highdma(dev, skb)) {
2505                 features &= ~NETIF_F_SG;
2506         }
2507
2508         return features;
2509 }
2510
2511 netdev_features_t netif_skb_dev_features(struct sk_buff *skb,
2512                                          const struct net_device *dev)
2513 {
2514         __be16 protocol = skb->protocol;
2515         netdev_features_t features = dev->features;
2516
2517         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > dev->gso_max_segs)
2518                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2519
2520         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD)) {
2521                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2522                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2523         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2524                 return harmonize_features(skb, dev, features);
2525         }
2526
2527         features &= (dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2528                                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX);
2529
2530         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD))
2531                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2532                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2533                                 NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX;
2534
2535         return harmonize_features(skb, dev, features);
2536 }
2537 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_dev_features);
2538
2539 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2540                         struct netdev_queue *txq)
2541 {
2542         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2543         int rc = NETDEV_TX_OK;
2544         unsigned int skb_len;
2545
2546         if (likely(!skb->next)) {
2547                 netdev_features_t features;
2548
2549                 /*
2550                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2551                  * its hot in this cpu cache
2552                  */
2553                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2554                         skb_dst_drop(skb);
2555
2556                 features = netif_skb_features(skb);
2557
2558                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2559                     !vlan_hw_offload_capable(features, skb->vlan_proto)) {
2560                         skb = __vlan_put_tag(skb, skb->vlan_proto,
2561                                              vlan_tx_tag_get(skb));
2562                         if (unlikely(!skb))
2563                                 goto out;
2564
2565                         skb->vlan_tci = 0;
2566                 }
2567
2568                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2569                  * hardware encapsulation features instead of standard
2570                  * features for the netdev
2571                  */
2572                 if (skb->encapsulation)
2573                         features &= dev->hw_enc_features;
2574
2575                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2576                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2577                                 goto out_kfree_skb;
2578                         if (skb->next)
2579                                 goto gso;
2580                 } else {
2581                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2582                             __skb_linearize(skb))
2583                                 goto out_kfree_skb;
2584
2585                         /* If packet is not checksummed and device does not
2586                          * support checksumming for this protocol, complete
2587                          * checksumming here.
2588                          */
2589                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2590                                 if (skb->encapsulation)
2591                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2592                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2593                                 else
2594                                         skb_set_transport_header(skb,
2595                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2596                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2597                                      skb_checksum_help(skb))
2598                                         goto out_kfree_skb;
2599                         }
2600                 }
2601
2602                 if (!list_empty(&ptype_all))
2603                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2604
2605                 skb_len = skb->len;
2606                 trace_net_dev_start_xmit(skb, dev);
2607                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2608                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2609                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2610                         txq_trans_update(txq);
2611                 return rc;
2612         }
2613
2614 gso:
2615         do {
2616                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2617
2618                 skb->next = nskb->next;
2619                 nskb->next = NULL;
2620
2621                 if (!list_empty(&ptype_all))
2622                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2623
2624                 skb_len = nskb->len;
2625                 trace_net_dev_start_xmit(nskb, dev);
2626                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2627                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2628                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2629                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2630                                 goto out_kfree_gso_skb;
2631                         nskb->next = skb->next;
2632                         skb->next = nskb;
2633                         return rc;
2634                 }
2635                 txq_trans_update(txq);
2636                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2637                         return NETDEV_TX_BUSY;
2638         } while (skb->next);
2639
2640 out_kfree_gso_skb:
2641         if (likely(skb->next == NULL)) {
2642                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2643                 consume_skb(skb);
2644                 return rc;
2645         }
2646 out_kfree_skb:
2647         kfree_skb(skb);
2648 out:
2649         return rc;
2650 }
2651 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_hard_start_xmit);
2652
2653 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2654 {
2655         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2656
2657         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2658
2659         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2660          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2661          */
2662         if (shinfo->gso_size)  {
2663                 unsigned int hdr_len;
2664                 u16 gso_segs = shinfo->gso_segs;
2665
2666                 /* mac layer + network layer */
2667                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2668
2669                 /* + transport layer */
2670                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2671                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2672                 else
2673                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2674
2675                 if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_DODGY)
2676                         gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len - hdr_len,
2677                                                 shinfo->gso_size);
2678
2679                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (gso_segs - 1) * hdr_len;
2680         }
2681 }
2682
2683 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2684                                  struct net_device *dev,
2685                                  struct netdev_queue *txq)
2686 {
2687         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2688         bool contended;
2689         int rc;
2690
2691         qdisc_pkt_len_init(skb);
2692         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2693         /*
2694          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2695          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2696          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2697          * and dequeue packets faster.
2698          */
2699         contended = qdisc_is_running(q);
2700         if (unlikely(contended))
2701                 spin_lock(&q->busylock);
2702
2703         spin_lock(root_lock);
2704         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2705                 kfree_skb(skb);
2706                 rc = NET_XMIT_DROP;
2707         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2708                    qdisc_run_begin(q)) {
2709                 /*
2710                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2711                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2712                  * xmit the skb directly.
2713                  */
2714                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2715                         skb_dst_force(skb);
2716
2717                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2718
2719                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2720                         if (unlikely(contended)) {
2721                                 spin_unlock(&q->busylock);
2722                                 contended = false;
2723                         }
2724                         __qdisc_run(q);
2725                 } else
2726                         qdisc_run_end(q);
2727
2728                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2729         } else {
2730                 skb_dst_force(skb);
2731                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2732                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2733                         if (unlikely(contended)) {
2734                                 spin_unlock(&q->busylock);
2735                                 contended = false;
2736                         }
2737                         __qdisc_run(q);
2738                 }
2739         }
2740         spin_unlock(root_lock);
2741         if (unlikely(contended))
2742                 spin_unlock(&q->busylock);
2743         return rc;
2744 }
2745
2746 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2747 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2748 {
2749         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2750
2751         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2752                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2753
2754                 if (prioidx < map->priomap_len)
2755                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2756         }
2757 }
2758 #else
2759 #define skb_update_prio(skb)
2760 #endif
2761
2762 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2763 #define RECURSION_LIMIT 10
2764
2765 /**
2766  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2767  *      @skb: buffer to transmit
2768  */
2769 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2770 {
2771         skb_reset_mac_header(skb);
2772         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2773         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2774         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2775         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2776         skb_dst_force(skb);
2777         netif_rx_ni(skb);
2778         return 0;
2779 }
2780 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2781
2782 /**
2783  *      __dev_queue_xmit - transmit a buffer
2784  *      @skb: buffer to transmit
2785  *      @accel_priv: private data used for L2 forwarding offload
2786  *
2787  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2788  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2789  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2790  *
2791  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2792  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2793  *      to congestion or traffic shaping.
2794  *
2795  * -----------------------------------------------------------------------------------
2796  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2797  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2798  *      be positive.
2799  *
2800  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2801  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2802  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2803  *
2804  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2805  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2806  *          --BLG
2807  */
2808 static int __dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
2809 {
2810         struct net_device *dev = skb->dev;
2811         struct netdev_queue *txq;
2812         struct Qdisc *q;
2813         int rc = -ENOMEM;
2814
2815         skb_reset_mac_header(skb);
2816
2817         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2818          * stops preemption for RCU.
2819          */
2820         rcu_read_lock_bh();
2821
2822         skb_update_prio(skb);
2823
2824         txq = netdev_pick_tx(dev, skb, accel_priv);
2825         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2826
2827 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2828         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2829 #endif
2830         trace_net_dev_queue(skb);
2831         if (q->enqueue) {
2832                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2833                 goto out;
2834         }
2835
2836         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2837            loopback, all the sorts of tunnels...
2838
2839            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2840            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2841            counters.)
2842            However, it is possible, that they rely on protection
2843            made by us here.
2844
2845            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2846            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2847          */
2848         if (dev->flags & IFF_UP) {
2849                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2850
2851                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2852
2853                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2854                                 goto recursion_alert;
2855
2856                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2857
2858                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2859                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2860                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2861                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2862                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2863                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2864                                         goto out;
2865                                 }
2866                         }
2867                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2868                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2869                                              dev->name);
2870                 } else {
2871                         /* Recursion is detected! It is possible,
2872                          * unfortunately
2873                          */
2874 recursion_alert:
2875                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2876                                              dev->name);
2877                 }
2878         }
2879
2880         rc = -ENETDOWN;
2881         rcu_read_unlock_bh();
2882
2883         atomic_long_inc(&dev->tx_dropped);
2884         kfree_skb(skb);
2885         return rc;
2886 out:
2887         rcu_read_unlock_bh();
2888         return rc;
2889 }
2890
2891 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2892 {
2893         return __dev_queue_xmit(skb, NULL);
2894 }
2895 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2896
2897 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
2898 {
2899         return __dev_queue_xmit(skb, accel_priv);
2900 }
2901 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit_accel);
2902
2903
2904 /*=======================================================================
2905                         Receiver routines
2906   =======================================================================*/
2907
2908 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2909 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2910
2911 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2912 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2913 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2914
2915 /* Called with irq disabled */
2916 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2917                                      struct napi_struct *napi)
2918 {
2919         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2920         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2921 }
2922
2923 #ifdef CONFIG_RPS
2924
2925 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2926 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2927 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2928
2929 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2930
2931 static struct rps_dev_flow *
2932 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2933             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2934 {
2935         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2936 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2937                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2938                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2939                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2940                 u32 flow_id;
2941                 u16 rxq_index;
2942                 int rc;
2943
2944                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2945                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2946                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2947                         goto out;
2948                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2949                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2950                         goto out;
2951
2952                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2953                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2954                 if (!flow_table)
2955                         goto out;
2956                 flow_id = skb_get_hash(skb) & flow_table->mask;
2957                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2958                                                         rxq_index, flow_id);
2959                 if (rc < 0)
2960                         goto out;
2961                 old_rflow = rflow;
2962                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2963                 rflow->filter = rc;
2964                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2965                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2966         out:
2967 #endif
2968                 rflow->last_qtail =
2969                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2970         }
2971
2972         rflow->cpu = next_cpu;
2973         return rflow;
2974 }
2975
2976 /*
2977  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2978  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2979  * rcu_read_lock must be held on entry.
2980  */
2981 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2982                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2983 {
2984         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2985         struct rps_map *map;
2986         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2987         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2988         int cpu = -1;
2989         u16 tcpu;
2990         u32 hash;
2991
2992         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2993                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2994                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2995                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2996                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2997                                   "of RX queues is %u\n",
2998                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2999                         goto done;
3000                 }
3001                 rxqueue = dev->_rx + index;
3002         } else
3003                 rxqueue = dev->_rx;
3004
3005         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
3006         if (map) {
3007                 if (map->len == 1 &&
3008                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
3009                         tcpu = map->cpus[0];
3010                         if (cpu_online(tcpu))
3011                                 cpu = tcpu;
3012                         goto done;
3013                 }
3014         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
3015                 goto done;
3016         }
3017
3018         skb_reset_network_header(skb);
3019         hash = skb_get_hash(skb);
3020         if (!hash)
3021                 goto done;
3022
3023         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3024         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
3025         if (flow_table && sock_flow_table) {
3026                 u16 next_cpu;
3027                 struct rps_dev_flow *rflow;
3028
3029                 rflow = &flow_table->flows[hash & flow_table->mask];
3030                 tcpu = rflow->cpu;
3031
3032                 next_cpu = sock_flow_table->ents[hash & sock_flow_table->mask];
3033
3034                 /*
3035                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
3036                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
3037                  * table entry), switch if one of the following holds:
3038                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
3039                  *   - Current CPU is offline.
3040                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
3041                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
3042                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
3043                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
3044                  */
3045                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
3046                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
3047                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
3048                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
3049                         tcpu = next_cpu;
3050                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
3051                 }
3052
3053                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
3054                         *rflowp = rflow;
3055                         cpu = tcpu;
3056                         goto done;
3057                 }
3058         }
3059
3060         if (map) {
3061                 tcpu = map->cpus[((u64) hash * map->len) >> 32];
3062
3063                 if (cpu_online(tcpu)) {
3064                         cpu = tcpu;
3065                         goto done;
3066                 }
3067         }
3068
3069 done:
3070         return cpu;
3071 }
3072
3073 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3074
3075 /**
3076  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
3077  * @dev: Device on which the filter was set
3078  * @rxq_index: RX queue index
3079  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
3080  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
3081  *
3082  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
3083  * this function for each installed filter and remove the filters for
3084  * which it returns %true.
3085  */
3086 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
3087                          u32 flow_id, u16 filter_id)
3088 {
3089         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3090         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3091         struct rps_dev_flow *rflow;
3092         bool expire = true;
3093         int cpu;
3094
3095         rcu_read_lock();
3096         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3097         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3098                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3099                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3100                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3101                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3102                            rflow->last_qtail) <
3103                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3104                         expire = false;
3105         }
3106         rcu_read_unlock();
3107         return expire;
3108 }
3109 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3110
3111 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3112
3113 /* Called from hardirq (IPI) context */
3114 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3115 {
3116         struct softnet_data *sd = data;
3117
3118         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3119         sd->received_rps++;
3120 }
3121
3122 #endif /* CONFIG_RPS */
3123
3124 /*
3125  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3126  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3127  * If no, return 0
3128  */
3129 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3130 {
3131 #ifdef CONFIG_RPS
3132         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3133
3134         if (sd != mysd) {
3135                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3136                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3137
3138                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3139                 return 1;
3140         }
3141 #endif /* CONFIG_RPS */
3142         return 0;
3143 }
3144
3145 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3146 int netdev_flow_limit_table_len __read_mostly = (1 << 12);
3147 #endif
3148
3149 static bool skb_flow_limit(struct sk_buff *skb, unsigned int qlen)
3150 {
3151 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3152         struct sd_flow_limit *fl;
3153         struct softnet_data *sd;
3154         unsigned int old_flow, new_flow;
3155
3156         if (qlen < (netdev_max_backlog >> 1))
3157                 return false;
3158
3159         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3160
3161         rcu_read_lock();
3162         fl = rcu_dereference(sd->flow_limit);
3163         if (fl) {
3164                 new_flow = skb_get_hash(skb) & (fl->num_buckets - 1);
3165                 old_flow = fl->history[fl->history_head];
3166                 fl->history[fl->history_head] = new_flow;
3167
3168                 fl->history_head++;
3169                 fl->history_head &= FLOW_LIMIT_HISTORY - 1;
3170
3171                 if (likely(fl->buckets[old_flow]))
3172                         fl->buckets[old_flow]--;
3173
3174                 if (++fl->buckets[new_flow] > (FLOW_LIMIT_HISTORY >> 1)) {
3175                         fl->count++;
3176                         rcu_read_unlock();
3177                         return true;
3178                 }
3179         }
3180         rcu_read_unlock();
3181 #endif
3182         return false;
3183 }
3184
3185 /*
3186  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3187  * queue (may be a remote CPU queue).
3188  */
3189 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3190                               unsigned int *qtail)
3191 {
3192         struct softnet_data *sd;
3193         unsigned long flags;
3194         unsigned int qlen;
3195
3196         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3197
3198         local_irq_save(flags);
3199
3200         rps_lock(sd);
3201         qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3202         if (qlen <= netdev_max_backlog && !skb_flow_limit(skb, qlen)) {
3203                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3204 enqueue:
3205                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3206                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3207                         rps_unlock(sd);
3208                         local_irq_restore(flags);
3209                         return NET_RX_SUCCESS;
3210                 }
3211
3212                 /* Schedule NAPI for backlog device
3213                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3214                  */
3215                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3216                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3217                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3218                 }
3219                 goto enqueue;
3220         }
3221
3222         sd->dropped++;
3223         rps_unlock(sd);
3224
3225         local_irq_restore(flags);
3226
3227         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3228         kfree_skb(skb);
3229         return NET_RX_DROP;
3230 }
3231
3232 static int netif_rx_internal(struct sk_buff *skb)
3233 {
3234         int ret;
3235
3236         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3237
3238         trace_netif_rx(skb);
3239 #ifdef CONFIG_RPS
3240         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3241                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3242                 int cpu;
3243
3244                 preempt_disable();
3245                 rcu_read_lock();
3246
3247                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3248                 if (cpu < 0)
3249                         cpu = smp_processor_id();
3250
3251                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3252
3253                 rcu_read_unlock();
3254                 preempt_enable();
3255         } else
3256 #endif
3257         {
3258                 unsigned int qtail;
3259                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3260                 put_cpu();
3261         }
3262         return ret;
3263 }
3264
3265 /**
3266  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3267  *      @skb: buffer to post
3268  *
3269  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3270  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3271  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3272  *      protocol layers.
3273  *
3274  *      return values:
3275  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3276  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3277  *
3278  */
3279
3280 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3281 {
3282         trace_netif_rx_entry(skb);
3283
3284         return netif_rx_internal(skb);
3285 }
3286 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3287
3288 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3289 {
3290         int err;
3291
3292         trace_netif_rx_ni_entry(skb);
3293
3294         preempt_disable();
3295         err = netif_rx_internal(skb);
3296         if (local_softirq_pending())
3297                 do_softirq();
3298         preempt_enable();
3299
3300         return err;
3301 }
3302 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3303
3304 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3305 {
3306         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3307
3308         if (sd->completion_queue) {
3309                 struct sk_buff *clist;
3310
3311                 local_irq_disable();
3312                 clist = sd->completion_queue;
3313                 sd->completion_queue = NULL;
3314                 local_irq_enable();
3315
3316                 while (clist) {
3317                         struct sk_buff *skb = clist;
3318                         clist = clist->next;
3319
3320                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3321                         if (likely(get_kfree_skb_cb(skb)->reason == SKB_REASON_CONSUMED))
3322                                 trace_consume_skb(skb);
3323                         else
3324                                 trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3325                         __kfree_skb(skb);
3326                 }
3327         }
3328
3329         if (sd->output_queue) {
3330                 struct Qdisc *head;
3331
3332                 local_irq_disable();
3333                 head = sd->output_queue;
3334                 sd->output_queue = NULL;
3335                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3336                 local_irq_enable();
3337
3338                 while (head) {
3339                         struct Qdisc *q = head;
3340                         spinlock_t *root_lock;
3341
3342                         head = head->next_sched;
3343
3344                         root_lock = qdisc_lock(q);
3345                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3346                                 smp_mb__before_clear_bit();
3347                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3348                                           &q->state);
3349                                 qdisc_run(q);
3350                                 spin_unlock(root_lock);
3351                         } else {
3352                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3353                                               &q->state)) {
3354                                         __netif_reschedule(q);
3355                                 } else {
3356                                         smp_mb__before_clear_bit();
3357                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3358                                                   &q->state);
3359                                 }
3360                         }
3361                 }
3362         }
3363 }
3364
3365 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3366     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3367 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3368 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3369                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3370 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3371 #endif
3372
3373 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3374 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3375  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3376  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3377  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3378  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3379  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3380  *
3381  */
3382 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3383 {
3384         struct net_device *dev = skb->dev;
3385         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3386         int result = TC_ACT_OK;
3387         struct Qdisc *q;
3388
3389         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3390                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3391                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3392                 return TC_ACT_SHOT;
3393         }
3394
3395         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3396         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3397
3398         q = rxq->qdisc;
3399         if (q != &noop_qdisc) {
3400                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3401                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3402                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3403                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3404         }
3405
3406         return result;
3407 }
3408
3409 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3410                                          struct packet_type **pt_prev,
3411                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3412 {
3413         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3414
3415         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3416                 goto out;
3417
3418         if (*pt_prev) {
3419                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3420                 *pt_prev = NULL;
3421         }
3422
3423         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3424         case TC_ACT_SHOT:
3425         case TC_ACT_STOLEN:
3426                 kfree_skb(skb);
3427                 return NULL;
3428         }
3429
3430 out:
3431         skb->tc_verd = 0;
3432         return skb;
3433 }
3434 #endif
3435
3436 /**
3437  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3438  *      @dev: device to register a handler for
3439  *      @rx_handler: receive handler to register
3440  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3441  *
3442  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3443  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3444  *      on a failure.
3445  *
3446  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3447  *
3448  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3449  */
3450 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3451                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3452                                void *rx_handler_data)
3453 {
3454         ASSERT_RTNL();
3455
3456         if (dev->rx_handler)
3457                 return -EBUSY;
3458
3459         /* Note: rx_handler_data must be set before rx_handler */
3460         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3461         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3462
3463         return 0;
3464 }
3465 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3466
3467 /**
3468  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3469  *      @dev: device to unregister a handler from
3470  *
3471  *      Unregister a receive handler from a device.
3472  *
3473  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3474  */
3475 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3476 {
3477
3478         ASSERT_RTNL();
3479         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3480         /* a reader seeing a non NULL rx_handler in a rcu_read_lock()
3481          * section has a guarantee to see a non NULL rx_handler_data
3482          * as well.
3483          */
3484         synchronize_net();
3485         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3486 }
3487 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3488
3489 /*
3490  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3491  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3492  */
3493 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3494 {
3495         switch (skb->protocol) {
3496         case htons(ETH_P_ARP):
3497         case htons(ETH_P_IP):
3498         case htons(ETH_P_IPV6):
3499         case htons(ETH_P_8021Q):
3500         case htons(ETH_P_8021AD):
3501                 return true;
3502         default:
3503                 return false;
3504         }
3505 }
3506
3507 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3508 {
3509         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3510         rx_handler_func_t *rx_handler;
3511         struct net_device *orig_dev;
3512         struct net_device *null_or_dev;
3513         bool deliver_exact = false;
3514         int ret = NET_RX_DROP;
3515         __be16 type;
3516
3517         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3518
3519         trace_netif_receive_skb(skb);
3520
3521         orig_dev = skb->dev;
3522
3523         skb_reset_network_header(skb);
3524         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3525                 skb_reset_transport_header(skb);
3526         skb_reset_mac_len(skb);
3527
3528         pt_prev = NULL;
3529
3530         rcu_read_lock();
3531
3532 another_round:
3533         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3534
3535         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3536
3537         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q) ||
3538             skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021AD)) {
3539                 skb = vlan_untag(skb);
3540                 if (unlikely(!skb))
3541                         goto unlock;
3542         }
3543
3544 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3545         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3546                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3547                 goto ncls;
3548         }
3549 #endif
3550
3551         if (pfmemalloc)
3552                 goto skip_taps;
3553
3554         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3555                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3556                         if (pt_prev)
3557                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3558                         pt_prev = ptype;
3559                 }
3560         }
3561
3562 skip_taps:
3563 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3564         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3565         if (!skb)
3566                 goto unlock;
3567 ncls:
3568 #endif
3569
3570         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3571                 goto drop;
3572
3573         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3574                 if (pt_prev) {
3575                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3576                         pt_prev = NULL;
3577                 }
3578                 if (vlan_do_receive(&skb))
3579                         goto another_round;
3580                 else if (unlikely(!skb))
3581                         goto unlock;
3582         }
3583
3584         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3585         if (rx_handler) {
3586                 if (pt_prev) {
3587                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3588                         pt_prev = NULL;
3589                 }
3590                 switch (rx_handler(&skb)) {
3591                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3592                         ret = NET_RX_SUCCESS;
3593                         goto unlock;
3594                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3595                         goto another_round;
3596                 case RX_HANDLER_EXACT:
3597                         deliver_exact = true;
3598                 case RX_HANDLER_PASS:
3599                         break;
3600                 default:
3601                         BUG();
3602                 }
3603         }
3604
3605         if (unlikely(vlan_tx_tag_present(skb))) {
3606                 if (vlan_tx_tag_get_id(skb))
3607                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3608                 /* Note: we might in the future use prio bits
3609                  * and set skb->priority like in vlan_do_receive()
3610                  * For the time being, just ignore Priority Code Point
3611                  */
3612                 skb->vlan_tci = 0;
3613         }
3614
3615         /* deliver only exact match when indicated */
3616         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3617
3618         type = skb->protocol;
3619         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3620                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3621                 if (ptype->type == type &&
3622                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3623                      ptype->dev == orig_dev)) {
3624                         if (pt_prev)
3625                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3626                         pt_prev = ptype;
3627                 }
3628         }
3629
3630         if (pt_prev) {
3631                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3632                         goto drop;
3633                 else
3634                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3635         } else {
3636 drop:
3637                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3638                 kfree_skb(skb);
3639                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3640                  * me how you were going to use this. :-)
3641                  */
3642                 ret = NET_RX_DROP;
3643         }
3644
3645 unlock:
3646         rcu_read_unlock();
3647         return ret;
3648 }
3649
3650 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3651 {
3652         int ret;
3653
3654         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3655                 unsigned long pflags = current->flags;
3656
3657                 /*
3658                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3659                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3660                  * - stay away from userspace
3661                  * - have bounded memory usage
3662                  *
3663                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3664                  * context down to all allocation sites.
3665                  */
3666                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3667                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3668                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3669         } else
3670                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3671
3672         return ret;
3673 }
3674
3675 static int netif_receive_skb_internal(struct sk_buff *skb)
3676 {
3677         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3678
3679         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3680                 return NET_RX_SUCCESS;
3681
3682 #ifdef CONFIG_RPS
3683         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3684                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3685                 int cpu, ret;
3686
3687                 rcu_read_lock();
3688
3689                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3690
3691                 if (cpu >= 0) {
3692                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3693                         rcu_read_unlock();
3694                         return ret;
3695                 }
3696                 rcu_read_unlock();
3697         }
3698 #endif
3699         return __netif_receive_skb(skb);
3700 }
3701
3702 /**
3703  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3704  *      @skb: buffer to process
3705  *
3706  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3707  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3708  *      for congestion control or by the protocol layers.
3709  *
3710  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3711  *      should be enabled.
3712  *
3713  *      Return values (usually ignored):
3714  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3715  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3716  */
3717 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3718 {
3719         trace_netif_receive_skb_entry(skb);
3720
3721         return netif_receive_skb_internal(skb);
3722 }
3723 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3724
3725 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3726  * Called with irqs disabled.
3727  */
3728 static void flush_backlog(void *arg)
3729 {
3730         struct net_device *dev = arg;
3731         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3732         struct sk_buff *skb, *tmp;
3733
3734         rps_lock(sd);
3735         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3736                 if (skb->dev == dev) {
3737                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3738                         kfree_skb(skb);
3739                         input_queue_head_incr(sd);
3740                 }
3741         }
3742         rps_unlock(sd);
3743
3744         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3745                 if (skb->dev == dev) {
3746                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3747                         kfree_skb(skb);
3748                         input_queue_head_incr(sd);
3749                 }
3750         }
3751 }
3752
3753 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3754 {
3755         struct packet_offload *ptype;
3756         __be16 type = skb->protocol;
3757         struct list_head *head = &offload_base;
3758         int err = -ENOENT;
3759
3760         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3761
3762         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3763                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3764                 goto out;
3765         }
3766
3767         rcu_read_lock();
3768         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3769                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3770                         continue;
3771
3772                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb, 0);
3773                 break;
3774         }
3775         rcu_read_unlock();
3776
3777         if (err) {
3778                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3779                 kfree_skb(skb);
3780                 return NET_RX_SUCCESS;
3781         }
3782
3783 out:
3784         return netif_receive_skb_internal(skb);
3785 }
3786
3787 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3788  * youngest packets at the head of it.
3789  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3790  */
3791 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3792 {
3793         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3794
3795         /* scan list and build reverse chain */
3796         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3797                 skb->prev = prev;
3798                 prev = skb;
3799         }
3800
3801         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3802                 skb->next = NULL;
3803
3804                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3805                         return;
3806
3807                 prev = skb->prev;
3808                 napi_gro_complete(skb);
3809                 napi->gro_count--;
3810         }
3811
3812         napi->gro_list = NULL;
3813 }
3814 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3815
3816 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3817 {
3818         struct sk_buff *p;
3819         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3820         u32 hash = skb_get_hash_raw(skb);
3821
3822         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3823                 unsigned long diffs;
3824
3825                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3826
3827                 if (hash != skb_get_hash_raw(p)) {
3828                         NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = 0;
3829                         continue;
3830                 }
3831
3832                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3833                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3834                 if (maclen == ETH_HLEN)
3835                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3836                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3837                 else if (!diffs)
3838                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3839                                        skb_gro_mac_header(skb),
3840                                        maclen);
3841                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3842         }
3843 }
3844
3845 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3846 {
3847         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3848         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3849
3850         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3851         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3852         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3853
3854         if (skb_mac_header(skb) == skb_tail_pointer(skb) &&
3855             pinfo->nr_frags &&
3856             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3857                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3858                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3859         }
3860 }
3861
3862 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3863 {
3864         struct sk_buff **pp = NULL;
3865         struct packet_offload *ptype;
3866         __be16 type = skb->protocol;
3867         struct list_head *head = &offload_base;
3868         int same_flow;
3869         enum gro_result ret;
3870
3871         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3872                 goto normal;
3873
3874         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3875                 goto normal;
3876
3877         skb_gro_reset_offset(skb);
3878         gro_list_prepare(napi, skb);
3879         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = skb->csum; /* Needed for CHECKSUM_COMPLETE */
3880
3881         rcu_read_lock();
3882         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3883                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3884                         continue;
3885
3886                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3887                 skb_reset_mac_len(skb);
3888                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3889                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3890                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3891                 NAPI_GRO_CB(skb)->udp_mark = 0;
3892
3893                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3894                 break;
3895         }
3896         rcu_read_unlock();
3897
3898         if (&ptype->list == head)
3899                 goto normal;
3900
3901         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3902         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3903
3904         if (pp) {
3905                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3906
3907                 *pp = nskb->next;
3908                 nskb->next = NULL;
3909                 napi_gro_complete(nskb);
3910                 napi->gro_count--;
3911         }
3912
3913         if (same_flow)
3914                 goto ok;
3915
3916         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush)
3917                 goto normal;
3918
3919         if (unlikely(napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)) {
3920                 struct sk_buff *nskb = napi->gro_list;
3921
3922                 /* locate the end of the list to select the 'oldest' flow */
3923                 while (nskb->next) {
3924                         pp = &nskb->next;
3925                         nskb = *pp;
3926                 }
3927                 *pp = NULL;
3928                 nskb->next = NULL;
3929                 napi_gro_complete(nskb);
3930         } else {
3931                 napi->gro_count++;
3932         }
3933         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3934         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3935         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3936         skb->next = napi->gro_list;
3937         napi->gro_list = skb;
3938         ret = GRO_HELD;
3939
3940 pull:
3941         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3942                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3943
3944                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3945
3946                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3947
3948                 skb->tail += grow;
3949                 skb->data_len -= grow;
3950
3951                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3952                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3953
3954                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3955                         skb_frag_unref(skb, 0);
3956                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3957                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3958                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3959                 }
3960         }
3961
3962 ok:
3963         return ret;
3964
3965 normal:
3966         ret = GRO_NORMAL;
3967         goto pull;
3968 }
3969
3970 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type)
3971 {
3972         struct list_head *offload_head = &offload_base;
3973         struct packet_offload *ptype;
3974
3975         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
3976                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3977                         continue;
3978                 return ptype;
3979         }
3980         return NULL;
3981 }
3982 EXPORT_SYMBOL(gro_find_receive_by_type);
3983
3984 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type)
3985 {
3986         struct list_head *offload_head = &offload_base;
3987         struct packet_offload *ptype;
3988
3989         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
3990                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3991                         continue;
3992                 return ptype;
3993         }
3994         return NULL;
3995 }
3996 EXPORT_SYMBOL(gro_find_complete_by_type);
3997
3998 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3999 {
4000         switch (ret) {
4001         case GRO_NORMAL:
4002                 if (netif_receive_skb_internal(skb))
4003                         ret = GRO_DROP;
4004                 break;
4005
4006         case GRO_DROP:
4007                 kfree_skb(skb);
4008                 break;
4009
4010         case GRO_MERGED_FREE:
4011                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
4012                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
4013                 else
4014                         __kfree_skb(skb);
4015                 break;
4016
4017         case GRO_HELD:
4018         case GRO_MERGED:
4019                 break;
4020         }
4021
4022         return ret;
4023 }
4024
4025 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
4026 {
4027         trace_napi_gro_receive_entry(skb);
4028
4029         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
4030 }
4031 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
4032
4033 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
4034 {
4035         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
4036         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
4037         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
4038         skb->vlan_tci = 0;
4039         skb->dev = napi->dev;
4040         skb->skb_iif = 0;
4041
4042         napi->skb = skb;
4043 }
4044
4045 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
4046 {
4047         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4048
4049         if (!skb) {
4050                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
4051                 napi->skb = skb;
4052         }
4053         return skb;
4054 }
4055 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
4056
4057 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
4058                                gro_result_t ret)
4059 {
4060         switch (ret) {
4061         case GRO_NORMAL:
4062                 if (netif_receive_skb_internal(skb))
4063                         ret = GRO_DROP;
4064                 break;
4065
4066         case GRO_DROP:
4067         case GRO_MERGED_FREE:
4068                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4069                 break;
4070
4071         case GRO_HELD:
4072         case GRO_MERGED:
4073                 break;
4074         }
4075
4076         return ret;
4077 }
4078
4079 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
4080 {
4081         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4082
4083         napi->skb = NULL;
4084
4085         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr)))) {
4086                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4087                 return NULL;
4088         }
4089         skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
4090
4091         return skb;
4092 }
4093
4094 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
4095 {
4096         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
4097
4098         if (!skb)
4099                 return GRO_DROP;
4100
4101         trace_napi_gro_frags_entry(skb);
4102
4103         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
4104 }
4105 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
4106
4107 /*
4108  * net_rps_action_and_irq_enable sends any pending IPI's for rps.
4109  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
4110  */
4111 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
4112 {
4113 #ifdef CONFIG_RPS
4114         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
4115
4116         if (remsd) {
4117                 sd->rps_ipi_list = NULL;
4118
4119                 local_irq_enable();
4120
4121                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
4122                 while (remsd) {
4123                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
4124
4125                         if (cpu_online(remsd->cpu))
4126                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
4127                                                            &remsd->csd, 0);
4128                         remsd = next;
4129                 }
4130         } else
4131 #endif
4132                 local_irq_enable();
4133 }
4134
4135 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
4136 {
4137         int work = 0;
4138         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
4139
4140 #ifdef CONFIG_RPS
4141         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
4142          * not waiting net_rx_action() end.
4143          */
4144         if (sd->rps_ipi_list) {
4145                 local_irq_disable();
4146                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4147         }
4148 #endif
4149         napi->weight = weight_p;
4150         local_irq_disable();
4151         while (work < quota) {
4152                 struct sk_buff *skb;
4153                 unsigned int qlen;
4154
4155                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
4156                         local_irq_enable();
4157                         __netif_receive_skb(skb);
4158                         local_irq_disable();
4159                         input_queue_head_incr(sd);
4160                         if (++work >= quota) {
4161                                 local_irq_enable();
4162                                 return work;
4163                         }
4164                 }
4165
4166                 rps_lock(sd);
4167                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
4168                 if (qlen)
4169                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
4170                                                    &sd->process_queue);
4171
4172                 if (qlen < quota - work) {
4173                         /*
4174                          * Inline a custom version of __napi_complete().
4175                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
4176                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
4177                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
4178                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
4179                          */
4180                         list_del(&napi->poll_list);
4181                         napi->state = 0;
4182
4183                         quota = work + qlen;
4184                 }
4185                 rps_unlock(sd);
4186         }
4187         local_irq_enable();
4188
4189         return work;
4190 }
4191
4192 /**
4193  * __napi_schedule - schedule for receive
4194  * @n: entry to schedule
4195  *
4196  * The entry's receive function will be scheduled to run
4197  */
4198 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4199 {
4200         unsigned long flags;
4201
4202         local_irq_save(flags);
4203         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4204         local_irq_restore(flags);
4205 }
4206 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4207
4208 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4209 {
4210         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4211         BUG_ON(n->gro_list);
4212
4213         list_del(&n->poll_list);
4214         smp_mb__before_clear_bit();
4215         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4216 }
4217 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4218
4219 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4220 {
4221         unsigned long flags;
4222
4223         /*
4224          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4225          * just in case its running on a different cpu
4226          */
4227         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4228                 return;
4229
4230         napi_gro_flush(n, false);
4231         local_irq_save(flags);
4232         __napi_complete(n);
4233         local_irq_restore(flags);
4234 }
4235 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4236
4237 /* must be called under rcu_read_lock(), as we dont take a reference */
4238 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id)
4239 {
4240         unsigned int hash = napi_id % HASH_SIZE(napi_hash);
4241         struct napi_struct *napi;
4242
4243         hlist_for_each_entry_rcu(napi, &napi_hash[hash], napi_hash_node)
4244                 if (napi->napi_id == napi_id)
4245                         return napi;
4246
4247         return NULL;
4248 }
4249 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_by_id);
4250
4251 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi)
4252 {
4253         if (!test_and_set_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state)) {
4254
4255                 spin_lock(&napi_hash_lock);
4256
4257                 /* 0 is not a valid id, we also skip an id that is taken
4258                  * we expect both events to be extremely rare
4259                  */
4260                 napi->napi_id = 0;
4261                 while (!napi->napi_id) {
4262                         napi->napi_id = ++napi_gen_id;
4263                         if (napi_by_id(napi->napi_id))
4264                                 napi->napi_id = 0;
4265                 }
4266
4267                 hlist_add_head_rcu(&napi->napi_hash_node,
4268                         &napi_hash[napi->napi_id % HASH_SIZE(napi_hash)]);
4269
4270                 spin_unlock(&napi_hash_lock);
4271         }
4272 }
4273 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_add);
4274
4275 /* Warning : caller is responsible to make sure rcu grace period
4276  * is respected before freeing memory containing @napi
4277  */
4278 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi)
4279 {
4280         spin_lock(&napi_hash_lock);
4281
4282         if (test_and_clear_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state))
4283                 hlist_del_rcu(&napi->napi_hash_node);
4284
4285         spin_unlock(&napi_hash_lock);
4286 }
4287 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_del);
4288
4289 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4290                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4291 {
4292         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4293         napi->gro_count = 0;
4294         napi->gro_list = NULL;
4295         napi->skb = NULL;
4296         napi->poll = poll;
4297         if (weight > NAPI_POLL_WEIGHT)
4298                 pr_err_once("netif_napi_add() called with weight %d on device %s\n",
4299                             weight, dev->name);
4300         napi->weight = weight;
4301         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4302         napi->dev = dev;
4303 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4304         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4305         napi->poll_owner = -1;
4306 #endif
4307         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4308 }
4309 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4310
4311 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4312 {
4313         list_del_init(&napi->dev_list);
4314         napi_free_frags(napi);
4315
4316         kfree_skb_list(napi->gro_list);
4317         napi->gro_list = NULL;
4318         napi->gro_count = 0;
4319 }
4320 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4321
4322 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4323 {
4324         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4325         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4326         int budget = netdev_budget;
4327         void *have;
4328
4329         local_irq_disable();
4330
4331         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4332                 struct napi_struct *n;
4333                 int work, weight;
4334
4335                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4336                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4337                  * an average latency of 1.5/HZ.
4338                  */
4339                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after_eq(jiffies, time_limit)))
4340                         goto softnet_break;
4341
4342                 local_irq_enable();
4343
4344                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4345                  * access is safe because interrupts can only add new
4346                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4347                  * calls can remove this head entry from the list.
4348                  */
4349                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4350
4351                 have = netpoll_poll_lock(n);
4352
4353                 weight = n->weight;
4354
4355                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4356                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4357                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4358                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4359                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4360                  */
4361                 work = 0;
4362                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4363                         work = n->poll(n, weight);
4364                         trace_napi_poll(n);
4365                 }
4366
4367                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4368
4369                 budget -= work;
4370
4371                 local_irq_disable();
4372
4373                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4374                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4375                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4376                  * move the instance around on the list at-will.
4377                  */
4378                 if (unlikely(work == weight)) {
4379                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4380                                 local_irq_enable();
4381                                 napi_complete(n);
4382                                 local_irq_disable();
4383                         } else {
4384                                 if (n->gro_list) {
4385                                         /* flush too old packets
4386                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4387                                          */
4388                                         local_irq_enable();
4389                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4390                                         local_irq_disable();
4391                                 }
4392                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4393                         }
4394                 }
4395
4396                 netpoll_poll_unlock(have);
4397         }
4398 out:
4399         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4400
4401 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4402         /*
4403          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4404          * any pending DMA copies to hardware
4405          */
4406         dma_issue_pending_all();
4407 #endif
4408
4409         return;
4410
4411 softnet_break:
4412         sd->time_squeeze++;
4413         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4414         goto out;
4415 }
4416
4417 struct netdev_adjacent {
4418         struct net_device *dev;
4419
4420         /* upper master flag, there can only be one master device per list */
4421         bool master;
4422
4423         /* counter for the number of times this device was added to us */
4424         u16 ref_nr;
4425
4426         /* private field for the users */
4427         void *private;
4428
4429         struct list_head list;
4430         struct rcu_head rcu;
4431 };
4432
4433 static struct netdev_adjacent *__netdev_find_adj(struct net_device *dev,
4434                                                  struct net_device *adj_dev,
4435                                                  struct list_head *adj_list)
4436 {
4437         struct netdev_adjacent *adj;
4438
4439         list_for_each_entry(adj, adj_list, list) {
4440                 if (adj->dev == adj_dev)
4441                         return adj;
4442         }
4443         return NULL;
4444 }
4445
4446 /**
4447  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4448  * @dev: device
4449  * @upper_dev: upper device to check
4450  *
4451  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4452  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4453  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4454  */
4455 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4456                           struct net_device *upper_dev)
4457 {
4458         ASSERT_RTNL();
4459
4460         return __netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper);
4461 }
4462 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4463
4464 /**
4465  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4466  * @dev: device
4467  *
4468  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4469  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4470  */
4471 static bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4472 {
4473         ASSERT_RTNL();
4474
4475         return !list_empty(&dev->all_adj_list.upper);
4476 }
4477
4478 /**
4479  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4480  * @dev: device
4481  *
4482  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4483  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4484  */
4485 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4486 {
4487         struct netdev_adjacent *upper;
4488
4489         ASSERT_RTNL();
4490
4491         if (list_empty(&dev->adj_list.upper))
4492                 return NULL;
4493
4494         upper = list_first_entry(&dev->adj_list.upper,
4495                                  struct netdev_adjacent, list);
4496         if (likely(upper->master))
4497                 return upper->dev;
4498         return NULL;
4499 }
4500 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4501
4502 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list)
4503 {
4504         struct netdev_adjacent *adj;
4505
4506         adj = list_entry(adj_list, struct netdev_adjacent, list);
4507
4508         return adj->private;
4509 }
4510 EXPORT_SYMBOL(netdev_adjacent_get_private);
4511
4512 /**
4513  * netdev_all_upper_get_next_dev_rcu - Get the next dev from upper list
4514  * @dev: device
4515  * @iter: list_head ** of the current position
4516  *
4517  * Gets the next device from the dev's upper list, starting from iter
4518  * position. The caller must hold RCU read lock.
4519  */
4520 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4521                                                      struct list_head **iter)
4522 {
4523         struct netdev_adjacent *upper;
4524
4525         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held() && !lockdep_rtnl_is_held());
4526
4527         upper = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4528
4529         if (&upper->list == &dev->all_adj_list.upper)
4530                 return NULL;
4531
4532         *iter = &upper->list;
4533
4534         return upper->dev;
4535 }
4536 EXPORT_SYMBOL(netdev_all_upper_get_next_dev_rcu);
4537
4538 /**
4539  * netdev_lower_get_next_private - Get the next ->private from the
4540  *                                 lower neighbour list
4541  * @dev: device
4542  * @iter: list_head ** of the current position
4543  *
4544  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4545  * list, starting from iter position. The caller must hold either hold the
4546  * RTNL lock or its own locking that guarantees that the neighbour lower
4547  * list will remain unchainged.
4548  */
4549 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4550                                     struct list_head **iter)
4551 {
4552         struct netdev_adjacent *lower;
4553
4554         lower = list_entry(*iter, struct netdev_adjacent, list);
4555
4556         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4557                 return NULL;
4558
4559         if (iter)
4560                 *iter = lower->list.next;
4561
4562         return lower->private;
4563 }
4564 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private);
4565
4566 /**
4567  * netdev_lower_get_next_private_rcu - Get the next ->private from the
4568  *                                     lower neighbour list, RCU
4569  *                                     variant
4570  * @dev: device
4571  * @iter: list_head ** of the current position
4572  *
4573  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4574  * list, starting from iter position. The caller must hold RCU read lock.
4575  */
4576 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4577                                         struct list_head **iter)
4578 {
4579         struct netdev_adjacent *lower;
4580
4581         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
4582
4583         lower = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4584
4585         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4586                 return NULL;
4587
4588         if (iter)
4589                 *iter = &lower->list;
4590
4591         return lower->private;
4592 }
4593 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private_rcu);
4594
4595 /**
4596  * netdev_lower_get_first_private_rcu - Get the first ->private from the
4597  *                                     lower neighbour list, RCU
4598  *                                     variant
4599  * @dev: device
4600  *
4601  * Gets the first netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4602  * list. The caller must hold RCU read lock.
4603  */
4604 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev)
4605 {
4606         struct netdev_adjacent *lower;
4607
4608         lower = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.lower,
4609                         struct netdev_adjacent, list);
4610         if (lower)
4611                 return lower->private;
4612         return NULL;
4613 }
4614 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_first_private_rcu);
4615
4616 /**
4617  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4618  * @dev: device
4619  *
4620  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4621  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4622  */
4623 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4624 {
4625         struct netdev_adjacent *upper;
4626
4627         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.upper,
4628                                        struct netdev_adjacent, list);
4629         if (upper && likely(upper->master))
4630                 return upper->dev;
4631         return NULL;
4632 }
4633 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4634
4635 static int netdev_adjacent_sysfs_add(struct net_device *dev,
4636                               struct net_device *adj_dev,
4637                               struct list_head *dev_list)
4638 {
4639         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4640         sprintf(linkname, dev_list == &dev->adj_list.upper ?
4641                 "upper_%s" : "lower_%s", adj_dev->name);
4642         return sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj), &(adj_dev->dev.kobj),
4643                                  linkname);
4644 }
4645 static void netdev_adjacent_sysfs_del(struct net_device *dev,
4646                                char *name,
4647                                struct list_head *dev_list)
4648 {
4649         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4650         sprintf(linkname, dev_list == &dev->adj_list.upper ?
4651                 "upper_%s" : "lower_%s", name);
4652         sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4653 }
4654
4655 #define netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list) \
4656                 (dev_list == &dev->adj_list.upper || \
4657                  dev_list == &dev->adj_list.lower)
4658
4659 static int __netdev_adjacent_dev_insert(struct net_device *dev,
4660                                         struct net_device *adj_dev,
4661                                         struct list_head *dev_list,
4662                                         void *private, bool master)
4663 {
4664         struct netdev_adjacent *adj;
4665         int ret;
4666
4667         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4668
4669         if (adj) {
4670                 adj->ref_nr++;
4671                 return 0;
4672         }
4673
4674         adj = kmalloc(sizeof(*adj), GFP_KERNEL);
4675         if (!adj)
4676                 return -ENOMEM;
4677
4678         adj->dev = adj_dev;
4679         adj->master = master;
4680         adj->ref_nr = 1;
4681         adj->private = private;
4682         dev_hold(adj_dev);
4683
4684         pr_debug("dev_hold for %s, because of link added from %s to %s\n",
4685                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4686
4687         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list)) {
4688                 ret = netdev_adjacent_sysfs_add(dev, adj_dev, dev_list);
4689                 if (ret)
4690                         goto free_adj;
4691         }
4692
4693         /* Ensure that master link is always the first item in list. */
4694         if (master) {
4695                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4696                                         &(adj_dev->dev.kobj), "master");
4697                 if (ret)
4698                         goto remove_symlinks;
4699
4700                 list_add_rcu(&adj->list, dev_list);
4701         } else {
4702                 list_add_tail_rcu(&adj->list, dev_list);
4703         }
4704
4705         return 0;
4706
4707 remove_symlinks:
4708         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list))
4709                 netdev_adjacent_sysfs_del(dev, adj_dev->name, dev_list);
4710 free_adj:
4711         kfree(adj);
4712         dev_put(adj_dev);
4713
4714         return ret;
4715 }
4716
4717 static void __netdev_adjacent_dev_remove(struct net_device *dev,
4718                                          struct net_device *adj_dev,
4719                                          struct list_head *dev_list)
4720 {
4721         struct netdev_adjacent *adj;
4722
4723         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4724
4725         if (!adj) {
4726                 pr_err("tried to remove device %s from %s\n",
4727                        dev->name, adj_dev->name);
4728                 BUG();
4729         }
4730
4731         if (adj->ref_nr > 1) {
4732                 pr_debug("%s to %s ref_nr-- = %d\n", dev->name, adj_dev->name,
4733                          adj->ref_nr-1);
4734                 adj->ref_nr--;
4735                 return;
4736         }
4737
4738         if (adj->master)
4739                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), "master");
4740
4741         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list))
4742                 netdev_adjacent_sysfs_del(dev, adj_dev->name, dev_list);
4743
4744         list_del_rcu(&adj->list);
4745         pr_debug("dev_put for %s, because link removed from %s to %s\n",
4746                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4747         dev_put(adj_dev);
4748         kfree_rcu(adj, rcu);
4749 }
4750
4751 static int __netdev_adjacent_dev_link_lists(struct net_device *dev,
4752                                             struct net_device *upper_dev,
4753                                             struct list_head *up_list,
4754                                             struct list_head *down_list,
4755                                             void *private, bool master)
4756 {
4757         int ret;
4758
4759         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(dev, upper_dev, up_list, private,
4760                                            master);
4761         if (ret)
4762                 return ret;
4763
4764         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(upper_dev, dev, down_list, private,
4765                                            false);
4766         if (ret) {
4767                 __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4768                 return ret;
4769         }
4770
4771         return 0;
4772 }
4773
4774 static int __netdev_adjacent_dev_link(struct net_device *dev,
4775                                       struct net_device *upper_dev)
4776 {
4777         return __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4778                                                 &dev->all_adj_list.upper,
4779                                                 &upper_dev->all_adj_list.lower,
4780                                                 NULL, false);
4781 }
4782
4783 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(struct net_device *dev,
4784                                                struct net_device *upper_dev,
4785                                                struct list_head *up_list,
4786                                                struct list_head *down_list)
4787 {
4788         __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4789         __netdev_adjacent_dev_remove(upper_dev, dev, down_list);
4790 }
4791
4792 static void __netdev_adjacent_dev_unlink(struct net_device *dev,
4793                                          struct net_device *upper_dev)
4794 {
4795         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4796                                            &dev->all_adj_list.upper,
4797                                            &upper_dev->all_adj_list.lower);
4798 }
4799
4800 static int __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(struct net_device *dev,
4801                                                 struct net_device *upper_dev,
4802                                                 void *private, bool master)
4803 {
4804         int ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, upper_dev);
4805
4806         if (ret)
4807                 return ret;
4808
4809         ret = __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4810                                                &dev->adj_list.upper,
4811                                                &upper_dev->adj_list.lower,
4812                                                private, master);
4813         if (ret) {
4814                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4815                 return ret;
4816         }
4817
4818         return 0;
4819 }
4820
4821 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(struct net_device *dev,
4822                                                    struct net_device *upper_dev)
4823 {
4824         __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4825         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4826                                            &dev->adj_list.upper,
4827                                            &upper_dev->adj_list.lower);
4828 }
4829
4830 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4831                                    struct net_device *upper_dev, bool master,
4832                                    void *private)
4833 {
4834         struct netdev_adjacent *i, *j, *to_i, *to_j;
4835         int ret = 0;
4836
4837         ASSERT_RTNL();
4838
4839         if (dev == upper_dev)
4840                 return -EBUSY;
4841
4842         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4843         if (__netdev_find_adj(upper_dev, dev, &upper_dev->all_adj_list.upper))
4844                 return -EBUSY;
4845
4846         if (__netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper))
4847                 return -EEXIST;
4848
4849         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4850                 return -EBUSY;
4851
4852         ret = __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(dev, upper_dev, private,
4853                                                    master);
4854         if (ret)
4855                 return ret;
4856
4857         /* Now that we linked these devs, make all the upper_dev's
4858          * all_adj_list.upper visible to every dev's all_adj_list.lower an
4859          * versa, and don't forget the devices itself. All of these
4860          * links are non-neighbours.
4861          */
4862         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4863                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4864                         pr_debug("Interlinking %s with %s, non-neighbour\n",
4865                                  i->dev->name, j->dev->name);
4866                         ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, j->dev);
4867                         if (ret)
4868                                 goto rollback_mesh;
4869                 }
4870         }
4871
4872         /* add dev to every upper_dev's upper device */
4873         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4874                 pr_debug("linking %s's upper device %s with %s\n",
4875                          upper_dev->name, i->dev->name, dev->name);
4876                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, i->dev);
4877                 if (ret)
4878                         goto rollback_upper_mesh;
4879         }
4880
4881         /* add upper_dev to every dev's lower device */
4882         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4883                 pr_debug("linking %s's lower device %s with %s\n", dev->name,
4884                          i->dev->name, upper_dev->name);
4885                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, upper_dev);
4886                 if (ret)
4887                         goto rollback_lower_mesh;
4888         }
4889
4890         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4891         return 0;
4892
4893 rollback_lower_mesh:
4894         to_i = i;
4895         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4896                 if (i == to_i)
4897                         break;
4898                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
4899         }
4900
4901         i = NULL;
4902
4903 rollback_upper_mesh:
4904         to_i = i;
4905         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4906                 if (i == to_i)
4907                         break;
4908                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
4909         }
4910
4911         i = j = NULL;
4912
4913 rollback_mesh:
4914         to_i = i;
4915         to_j = j;
4916         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4917                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4918                         if (i == to_i && j == to_j)
4919                                 break;
4920                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4921                 }
4922                 if (i == to_i)
4923                         break;
4924         }
4925
4926         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4927
4928         return ret;
4929 }
4930
4931 /**
4932  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4933  * @dev: device
4934  * @upper_dev: new upper device
4935  *
4936  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4937  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4938  * On success the reference counts are adjusted and the function
4939  * returns zero.
4940  */
4941 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4942                           struct net_device *upper_dev)
4943 {
4944         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false, NULL);
4945 }
4946 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4947
4948 /**
4949  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4950  * @dev: device
4951  * @upper_dev: new upper device
4952  *
4953  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4954  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4955  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4956  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4957  * counts are adjusted and the function returns zero.
4958  */
4959 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4960                                  struct net_device *upper_dev)
4961 {
4962         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, NULL);
4963 }
4964 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4965
4966 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
4967                                          struct net_device *upper_dev,
4968                                          void *private)
4969 {
4970         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, private);
4971 }
4972 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link_private);
4973
4974 /**
4975  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4976  * @dev: device
4977  * @upper_dev: new upper device
4978  *
4979  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4980  * the RTNL lock.
4981  */
4982 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4983                              struct net_device *upper_dev)
4984 {
4985         struct netdev_adjacent *i, *j;
4986         ASSERT_RTNL();
4987
4988         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4989
4990         /* Here is the tricky part. We must remove all dev's lower
4991          * devices from all upper_dev's upper devices and vice
4992          * versa, to maintain the graph relationship.
4993          */
4994         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
4995                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
4996                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4997
4998         /* remove also the devices itself from lower/upper device
4999          * list
5000          */
5001         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
5002                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
5003
5004         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
5005                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
5006
5007         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
5008 }
5009 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
5010
5011 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname)
5012 {
5013         struct netdev_adjacent *iter;
5014
5015         list_for_each_entry(iter, &dev->adj_list.upper, list) {
5016                 netdev_adjacent_sysfs_del(iter->dev, oldname,
5017                                           &iter->dev->adj_list.lower);
5018                 netdev_adjacent_sysfs_add(iter->dev, dev,
5019                                           &iter->dev->adj_list.lower);
5020         }
5021
5022         list_for_each_entry(iter, &dev->adj_list.lower, list) {
5023                 netdev_adjacent_sysfs_del(iter->dev, oldname,
5024                                           &iter->dev->adj_list.upper);
5025                 netdev_adjacent_sysfs_add(iter->dev, dev,
5026                                           &iter->dev->adj_list.upper);
5027         }
5028 }
5029
5030 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
5031                                    struct net_device *lower_dev)
5032 {
5033         struct netdev_adjacent *lower;
5034
5035         if (!lower_dev)
5036                 return NULL;
5037         lower = __netdev_find_adj(dev, lower_dev, &dev->adj_list.lower);
5038         if (!lower)
5039                 return NULL;
5040
5041         return lower->private;
5042 }
5043 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_dev_get_private);
5044
5045 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
5046 {
5047         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5048
5049         if (ops->ndo_change_rx_flags)
5050                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
5051 }
5052
5053 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5054 {
5055         unsigned int old_flags = dev->flags;
5056         kuid_t uid;
5057         kgid_t gid;
5058
5059         ASSERT_RTNL();
5060
5061         dev->flags |= IFF_PROMISC;
5062         dev->promiscuity += inc;
5063         if (dev->promiscuity == 0) {
5064                 /*
5065                  * Avoid overflow.
5066                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
5067                  */
5068                 if (inc < 0)
5069                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
5070                 else {
5071                         dev->promiscuity -= inc;
5072                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
5073                                 dev->name);
5074                         return -EOVERFLOW;
5075                 }
5076         }
5077         if (dev->flags != old_flags) {
5078                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
5079                         dev->name,
5080                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
5081                 if (audit_enabled) {
5082                         current_uid_gid(&uid, &gid);
5083                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
5084                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
5085                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
5086                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
5087                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
5088                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
5089                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
5090                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
5091                                 audit_get_sessionid(current));
5092                 }
5093
5094                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
5095         }
5096         if (notify)
5097                 __dev_notify_flags(dev, old_flags, IFF_PROMISC);
5098         return 0;
5099 }
5100
5101 /**
5102  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
5103  *      @dev: device
5104  *      @inc: modifier
5105  *
5106  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
5107  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
5108  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
5109  *      value is used to drop promiscuity on the device.
5110  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5111  */
5112 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
5113 {
5114         unsigned int old_flags = dev->flags;
5115         int err;
5116
5117         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc, true);
5118         if (err < 0)
5119                 return err;
5120         if (dev->flags != old_flags)
5121                 dev_set_rx_mode(dev);
5122         return err;
5123 }
5124 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5125
5126 static int __dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5127 {
5128         unsigned int old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5129
5130         ASSERT_RTNL();
5131
5132         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
5133         dev->allmulti += inc;
5134         if (dev->allmulti == 0) {
5135                 /*
5136                  * Avoid overflow.
5137                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
5138                  */
5139                 if (inc < 0)
5140                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
5141                 else {
5142                         dev->allmulti -= inc;
5143                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
5144                                 dev->name);
5145                         return -EOVERFLOW;
5146                 }
5147         }
5148         if (dev->flags ^ old_flags) {
5149                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
5150                 dev_set_rx_mode(dev);
5151                 if (notify)
5152                         __dev_notify_flags(dev, old_flags,
5153                                            dev->gflags ^ old_gflags);
5154         }
5155         return 0;
5156 }
5157
5158 /**
5159  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
5160  *      @dev: device
5161  *      @inc: modifier
5162  *
5163  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
5164  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
5165  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
5166  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
5167  *      when releasing a resource needing all multicasts.
5168  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5169  */
5170
5171 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
5172 {
5173         return __dev_set_allmulti(dev, inc, true);
5174 }
5175 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5176
5177 /*
5178  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
5179  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
5180  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
5181  *      are present.
5182  */
5183 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5184 {
5185         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5186
5187         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
5188         if (!(dev->flags&IFF_UP))
5189                 return;
5190
5191         if (!netif_device_present(dev))
5192                 return;
5193
5194         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
5195                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
5196                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
5197                  */
5198                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
5199                         __dev_set_promiscuity(dev, 1, false);
5200                         dev->uc_promisc = true;
5201                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
5202                         __dev_set_promiscuity(dev, -1, false);
5203                         dev->uc_promisc = false;
5204                 }
5205         }
5206
5207         if (ops->ndo_set_rx_mode)
5208                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
5209 }
5210
5211 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5212 {
5213         netif_addr_lock_bh(dev);
5214         __dev_set_rx_mode(dev);
5215         netif_addr_unlock_bh(dev);
5216 }
5217
5218 /**
5219  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
5220  *      @dev: device
5221  *
5222  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
5223  */
5224 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
5225 {
5226         unsigned int flags;
5227
5228         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
5229                                 IFF_ALLMULTI |
5230                                 IFF_RUNNING |
5231                                 IFF_LOWER_UP |
5232                                 IFF_DORMANT)) |
5233                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
5234                                 IFF_ALLMULTI));
5235
5236         if (netif_running(dev)) {
5237                 if (netif_oper_up(dev))
5238                         flags |= IFF_RUNNING;
5239                 if (netif_carrier_ok(dev))
5240                         flags |= IFF_LOWER_UP;
5241                 if (netif_dormant(dev))
5242                         flags |= IFF_DORMANT;
5243         }
5244
5245         return flags;
5246 }
5247 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5248
5249 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5250 {
5251         unsigned int old_flags = dev->flags;
5252         int ret;
5253
5254         ASSERT_RTNL();
5255
5256         /*
5257          *      Set the flags on our device.
5258          */
5259
5260         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
5261                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
5262                                IFF_AUTOMEDIA)) |
5263                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
5264                                     IFF_ALLMULTI));
5265
5266         /*
5267          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
5268          */
5269
5270         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
5271                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
5272
5273         dev_set_rx_mode(dev);
5274
5275         /*
5276          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
5277          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
5278          *      setting it.
5279          */
5280
5281         ret = 0;
5282         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
5283                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
5284
5285                 if (!ret)
5286                         dev_set_rx_mode(dev);
5287         }
5288
5289         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
5290                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
5291                 unsigned int old_flags = dev->flags;
5292
5293                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
5294
5295                 if (__dev_set_promiscuity(dev, inc, false) >= 0)
5296                         if (dev->flags != old_flags)
5297                                 dev_set_rx_mode(dev);
5298         }
5299
5300         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
5301            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
5302            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
5303          */
5304         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
5305                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
5306
5307                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
5308                 __dev_set_allmulti(dev, inc, false);
5309         }
5310
5311         return ret;
5312 }
5313
5314 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags,
5315                         unsigned int gchanges)
5316 {
5317         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
5318
5319         if (gchanges)
5320                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, gchanges, GFP_ATOMIC);
5321
5322         if (changes & IFF_UP) {
5323                 if (dev->flags & IFF_UP)
5324                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
5325                 else
5326                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
5327         }
5328
5329         if (dev->flags & IFF_UP &&
5330             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE))) {
5331                 struct netdev_notifier_change_info change_info;
5332
5333                 change_info.flags_changed = changes;
5334                 call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGE, dev,
5335                                               &change_info.info);
5336         }
5337 }
5338
5339 /**
5340  *      dev_change_flags - change device settings
5341  *      @dev: device
5342  *      @flags: device state flags
5343  *
5344  *      Change settings on device based state flags. The flags are
5345  *      in the userspace exported format.
5346  */
5347 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5348 {
5349         int ret;
5350         unsigned int changes, old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5351
5352         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
5353         if (ret < 0)
5354                 return ret;
5355
5356         changes = (old_flags ^ dev->flags) | (old_gflags ^ dev->gflags);
5357         __dev_notify_flags(dev, old_flags, changes);
5358         return ret;
5359 }
5360 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5361
5362 static int __dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5363 {
5364         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5365
5366         if (ops->ndo_change_mtu)
5367                 return ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
5368
5369         dev->mtu = new_mtu;
5370         return 0;
5371 }
5372
5373 /**
5374  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
5375  *      @dev: device
5376  *      @new_mtu: new transfer unit
5377  *
5378  *      Change the maximum transfer size of the network device.
5379  */
5380 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5381 {
5382         int err, orig_mtu;
5383
5384         if (new_mtu == dev->mtu)
5385                 return 0;
5386
5387         /*      MTU must be positive.    */
5388         if (new_mtu < 0)
5389                 return -EINVAL;
5390
5391         if (!netif_device_present(dev))
5392                 return -ENODEV;
5393
5394         err = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRECHANGEMTU, dev);
5395         err = notifier_to_errno(err);
5396         if (err)
5397                 return err;
5398
5399         orig_mtu = dev->mtu;
5400         err = __dev_set_mtu(dev, new_mtu);
5401
5402         if (!err) {
5403                 err = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5404                 err = notifier_to_errno(err);
5405                 if (err) {
5406                         /* setting mtu back and notifying everyone again,
5407                          * so that they have a chance to revert changes.
5408                          */
5409                         __dev_set_mtu(dev, orig_mtu);
5410                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5411                 }
5412         }
5413         return err;
5414 }
5415 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5416
5417 /**
5418  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
5419  *      @dev: device
5420  *      @new_group: group this device should belong to
5421  */
5422 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
5423 {
5424         dev->group = new_group;
5425 }
5426 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
5427
5428 /**
5429  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
5430  *      @dev: device
5431  *      @sa: new address
5432  *
5433  *      Change the hardware (MAC) address of the device
5434  */
5435 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
5436 {
5437         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5438         int err;
5439
5440         if (!ops->ndo_set_mac_address)
5441                 return -EOPNOTSUPP;
5442         if (sa->sa_family != dev->type)
5443                 return -EINVAL;
5444         if (!netif_device_present(dev))
5445                 return -ENODEV;
5446         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
5447         if (err)
5448                 return err;
5449         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
5450         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5451         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5452         return 0;
5453 }
5454 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5455
5456 /**
5457  *      dev_change_carrier - Change device carrier
5458  *      @dev: device
5459  *      @new_carrier: new value
5460  *
5461  *      Change device carrier
5462  */
5463 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
5464 {
5465         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5466
5467         if (!ops->ndo_change_carrier)
5468                 return -EOPNOTSUPP;
5469         if (!netif_device_present(dev))
5470                 return -ENODEV;
5471         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
5472 }
5473 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
5474
5475 /**
5476  *      dev_get_phys_port_id - Get device physical port ID
5477  *      @dev: device
5478  *      @ppid: port ID
5479  *
5480  *      Get device physical port ID
5481  */
5482 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
5483                          struct netdev_phys_port_id *ppid)
5484 {
5485         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5486
5487         if (!ops->ndo_get_phys_port_id)
5488                 return -EOPNOTSUPP;
5489         return ops->ndo_get_phys_port_id(dev, ppid);
5490 }
5491 EXPORT_SYMBOL(dev_get_phys_port_id);
5492
5493 /**
5494  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5495  *      @net: the applicable net namespace
5496  *
5497  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5498  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5499  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5500  */
5501 static int dev_new_index(struct net *net)
5502 {
5503         int ifindex = net->ifindex;
5504         for (;;) {
5505                 if (++ifindex <= 0)
5506                         ifindex = 1;
5507                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5508                         return net->ifindex = ifindex;
5509         }
5510 }
5511
5512 /* Delayed registration/unregisteration */
5513 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5514 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(netdev_unregistering_wq);
5515
5516 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5517 {
5518         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5519         dev_net(dev)->dev_unreg_count++;
5520 }
5521
5522 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5523 {
5524         struct net_device *dev, *tmp;
5525         LIST_HEAD(close_head);
5526
5527         BUG_ON(dev_boot_phase);
5528         ASSERT_RTNL();
5529
5530         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5531                 /* Some devices call without registering
5532                  * for initialization unwind. Remove those
5533                  * devices and proceed with the remaining.
5534                  */
5535                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5536                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5537                                  dev->name, dev);
5538
5539                         WARN_ON(1);
5540                         list_del(&dev->unreg_list);
5541                         continue;
5542                 }
5543                 dev->dismantle = true;
5544                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5545         }
5546
5547         /* If device is running, close it first. */
5548         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5549                 list_add_tail(&dev->close_list, &close_head);
5550         dev_close_many(&close_head);
5551
5552         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5553                 /* And unlink it from device chain. */
5554                 unlist_netdevice(dev);
5555
5556                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5557         }
5558
5559         synchronize_net();
5560
5561         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5562                 /* Shutdown queueing discipline. */
5563                 dev_shutdown(dev);
5564
5565
5566                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5567                    this device. They should clean all the things.
5568                 */
5569                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5570
5571                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5572                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5573                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5574
5575                 /*
5576                  *      Flush the unicast and multicast chains
5577                  */
5578                 dev_uc_flush(dev);
5579                 dev_mc_flush(dev);
5580
5581                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5582                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5583
5584                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
5585                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
5586
5587                 /* Remove entries from kobject tree */
5588                 netdev_unregister_kobject(dev);
5589 #ifdef CONFIG_XPS
5590                 /* Remove XPS queueing entries */
5591                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
5592 #endif
5593         }
5594
5595         synchronize_net();
5596
5597         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5598                 dev_put(dev);
5599 }
5600
5601 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5602 {
5603         LIST_HEAD(single);
5604
5605         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5606         rollback_registered_many(&single);
5607         list_del(&single);
5608 }
5609
5610 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5611         netdev_features_t features)
5612 {
5613         /* Fix illegal checksum combinations */
5614         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5615             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5616                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5617                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5618         }
5619
5620         /* TSO requires that SG is present as well. */
5621         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5622                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5623                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5624         }
5625
5626         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5627                                         !(features & NETIF_F_IP_CSUM)) {
5628                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no CSUM feature.\n");
5629                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5630                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5631         }
5632
5633         if ((features & NETIF_F_TSO6) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5634                                          !(features & NETIF_F_IPV6_CSUM)) {
5635                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO6 features since no CSUM feature.\n");
5636                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
5637         }
5638
5639         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5640         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5641                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5642
5643         /* Software GSO depends on SG. */
5644         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5645                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5646                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5647         }
5648
5649         /* UFO needs SG and checksumming */
5650         if (features & NETIF_F_UFO) {
5651                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5652                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5653                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5654                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5655                         netdev_dbg(dev,
5656                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5657                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5658                 }
5659
5660                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5661                         netdev_dbg(dev,
5662                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5663                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5664                 }
5665         }
5666
5667         return features;
5668 }
5669
5670 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5671 {
5672         netdev_features_t features;
5673         int err = 0;
5674
5675         ASSERT_RTNL();
5676
5677         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5678
5679         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5680                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5681
5682         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5683         features = netdev_fix_features(dev, features);
5684
5685         if (dev->features == features)
5686                 return 0;
5687
5688         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5689                 &dev->features, &features);
5690
5691         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5692                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5693
5694         if (unlikely(err < 0)) {
5695                 netdev_err(dev,
5696                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5697                         err, &features, &dev->features);
5698                 return -1;
5699         }
5700
5701         if (!err)
5702                 dev->features = features;
5703
5704         return 1;
5705 }
5706
5707 /**
5708  *      netdev_update_features - recalculate device features
5709  *      @dev: the device to check
5710  *
5711  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5712  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5713  *      conditions might have changed that influence the features.
5714  */
5715 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5716 {
5717         if (__netdev_update_features(dev))
5718                 netdev_features_change(dev);
5719 }
5720 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5721
5722 /**
5723  *      netdev_change_features - recalculate device features
5724  *      @dev: the device to check
5725  *
5726  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5727  *      if they have not changed. Should be called instead of
5728  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5729  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5730  *      VLAN devices.
5731  */
5732 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5733 {
5734         __netdev_update_features(dev);
5735         netdev_features_change(dev);
5736 }
5737 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5738
5739 /**
5740  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5741  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5742  *      @dev: the device to transfer operstate to
5743  *
5744  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5745  *      called when a stacking relationship exists between the root
5746  *      device and the device(a leaf device).
5747  */
5748 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5749                                         struct net_device *dev)
5750 {
5751         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5752                 netif_dormant_on(dev);
5753         else
5754                 netif_dormant_off(dev);
5755
5756         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5757                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5758                         netif_carrier_on(dev);
5759         } else {
5760                 if (netif_carrier_ok(dev))
5761                         netif_carrier_off(dev);
5762         }
5763 }
5764 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5765
5766 #ifdef CONFIG_SYSFS
5767 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5768 {
5769         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5770         struct netdev_rx_queue *rx;
5771
5772         BUG_ON(count < 1);
5773
5774         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5775         if (!rx)
5776                 return -ENOMEM;
5777
5778         dev->_rx = rx;
5779
5780         for (i = 0; i < count; i++)
5781                 rx[i].dev = dev;
5782         return 0;
5783 }
5784 #endif
5785
5786 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5787                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5788 {
5789         /* Initialize queue lock */
5790         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5791         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5792         queue->xmit_lock_owner = -1;
5793         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5794         queue->dev = dev;
5795 #ifdef CONFIG_BQL
5796         dql_init(&queue->dql, HZ);
5797 #endif
5798 }
5799
5800 static void netif_free_tx_queues(struct net_device *dev)
5801 {
5802         if (is_vmalloc_addr(dev->_tx))
5803                 vfree(dev->_tx);
5804         else
5805                 kfree(dev->_tx);
5806 }
5807
5808 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5809 {
5810         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5811         struct netdev_queue *tx;
5812         size_t sz = count * sizeof(*tx);
5813
5814         BUG_ON(count < 1 || count > 0xffff);
5815
5816         tx = kzalloc(sz, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
5817         if (!tx) {
5818                 tx = vzalloc(sz);
5819                 if (!tx)
5820                         return -ENOMEM;
5821         }
5822         dev->_tx = tx;
5823
5824         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5825         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5826
5827         return 0;
5828 }
5829
5830 /**
5831  *      register_netdevice      - register a network device
5832  *      @dev: device to register
5833  *
5834  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5835  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5836  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5837  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5838  *
5839  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5840  *      register_netdev() instead of this.
5841  *
5842  *      BUGS:
5843  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5844  *      will not get the same name.
5845  */
5846
5847 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5848 {
5849         int ret;
5850         struct net *net = dev_net(dev);
5851
5852         BUG_ON(dev_boot_phase);
5853         ASSERT_RTNL();
5854
5855         might_sleep();
5856
5857         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5858         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5859         BUG_ON(!net);
5860
5861         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5862         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5863
5864         dev->iflink = -1;
5865
5866         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5867         if (ret < 0)
5868                 goto out;
5869
5870         /* Init, if this function is available */
5871         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5872                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5873                 if (ret) {
5874                         if (ret > 0)
5875                                 ret = -EIO;
5876                         goto out;
5877                 }
5878         }
5879
5880         if (((dev->hw_features | dev->features) &
5881              NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER) &&
5882             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
5883              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
5884                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
5885                 ret = -EINVAL;
5886                 goto err_uninit;
5887         }
5888
5889         ret = -EBUSY;
5890         if (!dev->ifindex)
5891                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5892         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5893                 goto err_uninit;
5894
5895         if (dev->iflink == -1)
5896                 dev->iflink = dev->ifindex;
5897
5898         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5899          * software offloads (GSO and GRO).
5900          */
5901         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5902         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5903         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5904
5905         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5906                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5907         }
5908
5909         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5910          */
5911         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5912
5913         /* Make NETIF_F_SG inheritable to tunnel devices.
5914          */
5915         dev->hw_enc_features |= NETIF_F_SG;
5916
5917         /* Make NETIF_F_SG inheritable to MPLS.
5918          */
5919         dev->mpls_features |= NETIF_F_SG;
5920
5921         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5922         ret = notifier_to_errno(ret);
5923         if (ret)
5924                 goto err_uninit;
5925
5926         ret = netdev_register_kobject(dev);
5927         if (ret)
5928                 goto err_uninit;
5929         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5930
5931         __netdev_update_features(dev);
5932
5933         /*
5934          *      Default initial state at registry is that the
5935          *      device is present.
5936          */
5937
5938         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5939
5940         linkwatch_init_dev(dev);
5941
5942         dev_init_scheduler(dev);
5943         dev_hold(dev);
5944         list_netdevice(dev);
5945         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5946
5947         /* If the device has permanent device address, driver should
5948          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
5949          * NET_ADDR_PERM (default value).
5950          */
5951         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
5952                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
5953
5954         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5955         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5956         ret = notifier_to_errno(ret);
5957         if (ret) {
5958                 rollback_registered(dev);
5959                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5960         }
5961         /*
5962          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5963          *      device is fully setup before sending notifications.
5964          */
5965         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5966             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5967                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5968
5969 out:
5970         return ret;
5971
5972 err_uninit:
5973         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5974                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5975         goto out;
5976 }
5977 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5978
5979 /**
5980  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5981  *      @dev: device to init
5982  *
5983  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5984  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5985  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5986  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5987  *      poll scheduler due to HW limitations.
5988  */
5989 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5990 {
5991         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5992          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5993          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5994          * only ever used for NAPI polls
5995          */
5996         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5997
5998         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5999          * register/unregister code path
6000          */
6001         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
6002
6003         /* NAPI wants this */
6004         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6005
6006         /* a dummy interface is started by default */
6007         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
6008         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
6009
6010         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
6011          * because users of this 'device' dont need to change
6012          * its refcount.
6013          */
6014
6015         return 0;
6016 }
6017 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
6018
6019
6020 /**
6021  *      register_netdev - register a network device
6022  *      @dev: device to register
6023  *
6024  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
6025  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
6026  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
6027  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
6028  *
6029  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
6030  *      and expands the device name if you passed a format string to
6031  *      alloc_netdev.
6032  */
6033 int register_netdev(struct net_device *dev)
6034 {
6035         int err;
6036
6037         rtnl_lock();
6038         err = register_netdevice(dev);
6039         rtnl_unlock();
6040         return err;
6041 }
6042 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
6043
6044 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
6045 {
6046         int i, refcnt = 0;
6047
6048         for_each_possible_cpu(i)
6049                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
6050         return refcnt;
6051 }
6052 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
6053
6054 /**
6055  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
6056  * @dev: target net_device
6057  *
6058  * This is called when unregistering network devices.
6059  *
6060  * Any protocol or device that holds a reference should register
6061  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
6062  * reference if they receive an UNREGISTER event.
6063  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
6064  * call dev_put.
6065  */
6066 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
6067 {
6068         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
6069         int refcnt;
6070
6071         linkwatch_forget_dev(dev);
6072
6073         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
6074         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6075
6076         while (refcnt != 0) {
6077                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
6078                         rtnl_lock();
6079
6080                         /* Rebroadcast unregister notification */
6081                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6082
6083                         __rtnl_unlock();
6084                         rcu_barrier();
6085                         rtnl_lock();
6086
6087                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6088                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
6089                                      &dev->state)) {
6090                                 /* We must not have linkwatch events
6091                                  * pending on unregister. If this
6092                                  * happens, we simply run the queue
6093                                  * unscheduled, resulting in a noop
6094                                  * for this device.
6095                                  */
6096                                 linkwatch_run_queue();
6097                         }
6098
6099                         __rtnl_unlock();
6100
6101                         rebroadcast_time = jiffies;
6102                 }
6103
6104                 msleep(250);
6105
6106                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6107
6108                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
6109                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
6110                                  dev->name, refcnt);
6111                         warning_time = jiffies;
6112                 }
6113         }
6114 }
6115
6116 /* The sequence is:
6117  *
6118  *      rtnl_lock();
6119  *      ...
6120  *      register_netdevice(x1);
6121  *      register_netdevice(x2);
6122  *      ...
6123  *      unregister_netdevice(y1);
6124  *      unregister_netdevice(y2);
6125  *      ...
6126  *      rtnl_unlock();
6127  *      free_netdev(y1);
6128  *      free_netdev(y2);
6129  *
6130  * We are invoked by rtnl_unlock().
6131  * This allows us to deal with problems:
6132  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
6133  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
6134  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
6135  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
6136  *
6137  * We must not return until all unregister events added during
6138  * the interval the lock was held have been completed.
6139  */
6140 void netdev_run_todo(void)
6141 {
6142         struct list_head list;
6143
6144         /* Snapshot list, allow later requests */
6145         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
6146
6147         __rtnl_unlock();
6148
6149
6150         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
6151         if (!list_empty(&list))
6152                 rcu_barrier();
6153
6154         while (!list_empty(&list)) {
6155                 struct net_device *dev
6156                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
6157                 list_del(&dev->todo_list);
6158
6159                 rtnl_lock();
6160                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6161                 __rtnl_unlock();
6162
6163                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
6164                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
6165                                dev->name, dev->reg_state);
6166                         dump_stack();
6167                         continue;
6168                 }
6169
6170                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6171
6172                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
6173
6174                 netdev_wait_allrefs(dev);
6175
6176                 /* paranoia */
6177                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
6178                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
6179                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
6180                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
6181
6182                 if (dev->destructor)
6183                         dev->destructor(dev);
6184
6185                 /* Report a network device has been unregistered */
6186                 rtnl_lock();
6187                 dev_net(dev)->dev_unreg_count--;
6188                 __rtnl_unlock();
6189                 wake_up(&netdev_unregistering_wq);
6190
6191                 /* Free network device */
6192                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
6193         }
6194 }
6195
6196 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
6197  * fields in the same order, with only the type differing.
6198  */
6199 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
6200                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
6201 {
6202 #if BITS_PER_LONG == 64
6203         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
6204         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
6205 #else
6206         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
6207         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
6208         u64 *dst = (u64 *)stats64;
6209
6210         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
6211                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
6212         for (i = 0; i < n; i++)
6213                 dst[i] = src[i];
6214 #endif
6215 }
6216 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
6217
6218 /**
6219  *      dev_get_stats   - get network device statistics
6220  *      @dev: device to get statistics from
6221  *      @storage: place to store stats
6222  *
6223  *      Get network statistics from device. Return @storage.
6224  *      The device driver may provide its own method by setting
6225  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
6226  *      otherwise the internal statistics structure is used.
6227  */
6228 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
6229                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
6230 {
6231         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
6232
6233         if (ops->ndo_get_stats64) {
6234                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
6235                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
6236         } else if (ops->ndo_get_stats) {
6237                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
6238         } else {
6239                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
6240         }
6241         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
6242         storage->tx_dropped += atomic_long_read(&dev->tx_dropped);
6243         return storage;
6244 }
6245 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
6246
6247 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
6248 {
6249         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
6250
6251 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
6252         if (queue)
6253                 return queue;
6254         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
6255         if (!queue)
6256                 return NULL;
6257         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6258         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6259         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6260         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6261 #endif
6262         return queue;
6263 }
6264
6265 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6266
6267 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
6268                                     const struct ethtool_ops *ops)
6269 {
6270         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
6271                 dev->ethtool_ops = ops;
6272 }
6273 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
6274
6275 void netdev_freemem(struct net_device *dev)
6276 {
6277         char *addr = (char *)dev - dev->padded;
6278
6279         if (is_vmalloc_addr(addr))
6280                 vfree(addr);
6281         else
6282                 kfree(addr);
6283 }
6284
6285 /**
6286  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6287  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
6288  *      @name:          device name format string
6289  *      @setup:         callback to initialize device
6290  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
6291  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
6292  *
6293  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6294  *      and performs basic initialization.  Also allocates subqueue structs
6295  *      for each queue on the device.
6296  */
6297 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6298                 void (*setup)(struct net_device *),
6299                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6300 {
6301         struct net_device *dev;
6302         size_t alloc_size;
6303         struct net_device *p;
6304
6305         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6306
6307         if (txqs < 1) {
6308                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6309                 return NULL;
6310         }
6311
6312 #ifdef CONFIG_SYSFS
6313         if (rxqs < 1) {
6314                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6315                 return NULL;
6316         }
6317 #endif
6318
6319         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6320         if (sizeof_priv) {
6321                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6322                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6323                 alloc_size += sizeof_priv;
6324         }
6325         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6326         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6327
6328         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
6329         if (!p)
6330                 p = vzalloc(alloc_size);
6331         if (!p)
6332                 return NULL;
6333
6334         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6335         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6336
6337         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6338         if (!dev->pcpu_refcnt)
6339                 goto free_dev;
6340
6341         if (dev_addr_init(dev))
6342                 goto free_pcpu;
6343
6344         dev_mc_init(dev);
6345         dev_uc_init(dev);
6346
6347         dev_net_set(dev, &init_net);
6348
6349         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6350         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6351
6352         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6353         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6354         INIT_LIST_HEAD(&dev->close_list);
6355         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6356         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.upper);
6357         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.lower);
6358         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.upper);
6359         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.lower);
6360         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6361         setup(dev);
6362
6363         dev->num_tx_queues = txqs;
6364         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6365         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6366                 goto free_all;
6367
6368 #ifdef CONFIG_SYSFS
6369         dev->num_rx_queues = rxqs;
6370         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6371         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6372                 goto free_all;
6373 #endif
6374
6375         strcpy(dev->name, name);
6376         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6377         if (!dev->ethtool_ops)
6378                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6379         return dev;
6380
6381 free_all:
6382         free_netdev(dev);
6383         return NULL;
6384
6385 free_pcpu:
6386         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6387         netif_free_tx_queues(dev);
6388 #ifdef CONFIG_SYSFS
6389         kfree(dev->_rx);
6390 #endif
6391
6392 free_dev:
6393         netdev_freemem(dev);
6394         return NULL;
6395 }
6396 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6397
6398 /**
6399  *      free_netdev - free network device
6400  *      @dev: device
6401  *
6402  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6403  *      interface. The reference to the device object is released.
6404  *      If this is the last reference then it will be freed.
6405  */
6406 void free_netdev(struct net_device *dev)
6407 {
6408         struct napi_struct *p, *n;
6409
6410         release_net(dev_net(dev));
6411
6412         netif_free_tx_queues(dev);
6413 #ifdef CONFIG_SYSFS
6414         kfree(dev->_rx);
6415 #endif
6416
6417         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6418
6419         /* Flush device addresses */
6420         dev_addr_flush(dev);
6421
6422         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6423                 netif_napi_del(p);
6424
6425         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6426         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6427
6428         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6429         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6430                 netdev_freemem(dev);
6431                 return;
6432         }
6433
6434         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6435         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6436
6437         /* will free via device release */
6438         put_device(&dev->dev);
6439 }
6440 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6441
6442 /**
6443  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6444  *
6445  *      Wait for packets currently being received to be done.
6446  *      Does not block later packets from starting.
6447  */
6448 void synchronize_net(void)
6449 {
6450         might_sleep();
6451         if (rtnl_is_locked())
6452                 synchronize_rcu_expedited();
6453         else
6454                 synchronize_rcu();
6455 }
6456 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6457
6458 /**
6459  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6460  *      @dev: device
6461  *      @head: list
6462  *
6463  *      This function shuts down a device interface and removes it
6464  *      from the kernel tables.
6465  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6466  *
6467  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6468  *      unregister_netdev() instead of this.
6469  */
6470
6471 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6472 {
6473         ASSERT_RTNL();
6474
6475         if (head) {
6476                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6477         } else {
6478                 rollback_registered(dev);
6479                 /* Finish processing unregister after unlock */
6480                 net_set_todo(dev);
6481         }
6482 }
6483 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6484
6485 /**
6486  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6487  *      @head: list of devices
6488  */
6489 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6490 {
6491         struct net_device *dev;
6492
6493         if (!list_empty(head)) {
6494                 rollback_registered_many(head);
6495                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6496                         net_set_todo(dev);
6497         }
6498 }
6499 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6500
6501 /**
6502  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6503  *      @dev: device
6504  *
6505  *      This function shuts down a device interface and removes it
6506  *      from the kernel tables.
6507  *
6508  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6509  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6510  *      unregister_netdevice.
6511  */
6512 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6513 {
6514         rtnl_lock();
6515         unregister_netdevice(dev);
6516         rtnl_unlock();
6517 }
6518 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6519
6520 /**
6521  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6522  *      @dev: device
6523  *      @net: network namespace
6524  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6525  *            is already taken in the destination network namespace.
6526  *
6527  *      This function shuts down a device interface and moves it
6528  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6529  *      a failure a netagive errno code is returned.
6530  *
6531  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6532  */
6533
6534 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6535 {
6536         int err;
6537
6538         ASSERT_RTNL();
6539
6540         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6541         err = -EINVAL;
6542         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6543                 goto out;
6544
6545         /* Ensure the device has been registrered */
6546         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6547                 goto out;
6548
6549         /* Get out if there is nothing todo */
6550         err = 0;
6551         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6552                 goto out;
6553
6554         /* Pick the destination device name, and ensure
6555          * we can use it in the destination network namespace.
6556          */
6557         err = -EEXIST;
6558         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6559                 /* We get here if we can't use the current device name */
6560                 if (!pat)
6561                         goto out;
6562                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6563                         goto out;
6564         }
6565
6566         /*
6567          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6568          */
6569
6570         /* If device is running close it first. */
6571         dev_close(dev);
6572
6573         /* And unlink it from device chain */
6574         err = -ENODEV;
6575         unlist_netdevice(dev);
6576
6577         synchronize_net();
6578
6579         /* Shutdown queueing discipline. */
6580         dev_shutdown(dev);
6581
6582         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6583            this device. They should clean all the things.
6584
6585            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6586            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6587            the device is just moving and can keep their slaves up.
6588         */
6589         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6590         rcu_barrier();
6591         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6592         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6593
6594         /*
6595          *      Flush the unicast and multicast chains
6596          */
6597         dev_uc_flush(dev);
6598         dev_mc_flush(dev);
6599
6600         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
6601         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
6602
6603         /* Actually switch the network namespace */
6604         dev_net_set(dev, net);
6605
6606         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6607         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6608                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6609                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6610                 if (iflink)
6611                         dev->iflink = dev->ifindex;
6612         }
6613
6614         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
6615         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
6616
6617         /* Fixup kobjects */
6618         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6619         WARN_ON(err);
6620
6621         /* Add the device back in the hashes */
6622         list_netdevice(dev);
6623
6624         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6625         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6626
6627         /*
6628          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6629          *      device is fully setup before sending notifications.
6630          */
6631         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6632
6633         synchronize_net();
6634         err = 0;
6635 out:
6636         return err;
6637 }
6638 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6639
6640 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6641                             unsigned long action,
6642                             void *ocpu)
6643 {
6644         struct sk_buff **list_skb;
6645         struct sk_buff *skb;
6646         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6647         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6648
6649         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6650                 return NOTIFY_OK;
6651
6652         local_irq_disable();
6653         cpu = smp_processor_id();
6654         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6655         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6656
6657         /* Find end of our completion_queue. */
6658         list_skb = &sd->completion_queue;
6659         while (*list_skb)
6660                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6661         /* Append completion queue from offline CPU. */
6662         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6663         oldsd->completion_queue = NULL;
6664
6665         /* Append output queue from offline CPU. */
6666         if (oldsd->output_queue) {
6667                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6668                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6669                 oldsd->output_queue = NULL;
6670                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6671         }
6672         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6673         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6674                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6675                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6676         }
6677
6678         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6679         local_irq_enable();
6680
6681         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6682         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6683                 netif_rx_internal(skb);
6684                 input_queue_head_incr(oldsd);
6685         }
6686         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6687                 netif_rx_internal(skb);
6688                 input_queue_head_incr(oldsd);
6689         }
6690
6691         return NOTIFY_OK;
6692 }
6693
6694
6695 /**
6696  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6697  *      @all: current feature set
6698  *      @one: new feature set
6699  *      @mask: mask feature set
6700  *
6701  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6702  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6703  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6704  */
6705 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6706         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6707 {
6708         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6709                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6710         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6711
6712         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6713         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6714
6715         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6716         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6717                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6718
6719         return all;
6720 }
6721 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6722
6723 static struct hlist_head * __net_init netdev_create_hash(void)
6724 {
6725         int i;
6726         struct hlist_head *hash;
6727
6728         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6729         if (hash != NULL)
6730                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6731                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6732
6733         return hash;
6734 }
6735
6736 /* Initialize per network namespace state */
6737 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6738 {
6739         if (net != &init_net)
6740                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6741
6742         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6743         if (net->dev_name_head == NULL)
6744                 goto err_name;
6745
6746         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6747         if (net->dev_index_head == NULL)
6748                 goto err_idx;
6749
6750         return 0;
6751
6752 err_idx:
6753         kfree(net->dev_name_head);
6754 err_name:
6755         return -ENOMEM;
6756 }
6757
6758 /**
6759  *      netdev_drivername - network driver for the device
6760  *      @dev: network device
6761  *
6762  *      Determine network driver for device.
6763  */
6764 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6765 {
6766         const struct device_driver *driver;
6767         const struct device *parent;
6768         const char *empty = "";
6769
6770         parent = dev->dev.parent;
6771         if (!parent)
6772                 return empty;
6773
6774         driver = parent->driver;
6775         if (driver && driver->name)
6776                 return driver->name;
6777         return empty;
6778 }
6779
6780 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6781                            struct va_format *vaf)
6782 {
6783         int r;
6784
6785         if (dev && dev->dev.parent) {
6786                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6787                                     dev->dev.parent,
6788                                     "%s %s %s: %pV",
6789                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6790                                     dev_name(dev->dev.parent),
6791                                     netdev_name(dev), vaf);
6792         } else if (dev) {
6793                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6794         } else {
6795                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6796         }
6797
6798         return r;
6799 }
6800
6801 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6802                   const char *format, ...)
6803 {
6804         struct va_format vaf;
6805         va_list args;
6806         int r;
6807
6808         va_start(args, format);
6809
6810         vaf.fmt = format;
6811         vaf.va = &args;
6812
6813         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6814
6815         va_end(args);
6816
6817         return r;
6818 }
6819 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6820
6821 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6822 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6823 {                                                               \
6824         int r;                                                  \
6825         struct va_format vaf;                                   \
6826         va_list args;                                           \
6827                                                                 \
6828         va_start(args, fmt);                                    \
6829                                                                 \
6830         vaf.fmt = fmt;                                          \
6831         vaf.va = &args;                                         \
6832                                                                 \
6833         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6834                                                                 \
6835         va_end(args);                                           \
6836                                                                 \
6837         return r;                                               \
6838 }                                                               \
6839 EXPORT_SYMBOL(func);
6840
6841 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6842 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6843 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6844 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6845 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6846 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6847 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6848
6849 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6850 {
6851         kfree(net->dev_name_head);
6852         kfree(net->dev_index_head);
6853 }
6854
6855 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6856         .init = netdev_init,
6857         .exit = netdev_exit,
6858 };
6859
6860 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6861 {
6862         struct net_device *dev, *aux;
6863         /*
6864          * Push all migratable network devices back to the
6865          * initial network namespace
6866          */
6867         rtnl_lock();
6868         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6869                 int err;
6870                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6871
6872                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6873                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6874                         continue;
6875
6876                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6877                 if (dev->rtnl_link_ops)
6878                         continue;
6879
6880                 /* Push remaining network devices to init_net */
6881                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6882                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6883                 if (err) {
6884                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6885                                  __func__, dev->name, err);
6886                         BUG();
6887                 }
6888         }
6889         rtnl_unlock();
6890 }
6891
6892 static void __net_exit rtnl_lock_unregistering(struct list_head *net_list)
6893 {
6894         /* Return with the rtnl_lock held when there are no network
6895          * devices unregistering in any network namespace in net_list.
6896          */
6897         struct net *net;
6898         bool unregistering;
6899         DEFINE_WAIT(wait);
6900
6901         for (;;) {
6902                 prepare_to_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait,
6903                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
6904                 unregistering = false;
6905                 rtnl_lock();
6906                 list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6907                         if (net->dev_unreg_count > 0) {
6908                                 unregistering = true;
6909                                 break;
6910                         }
6911                 }
6912                 if (!unregistering)
6913                         break;
6914                 __rtnl_unlock();
6915                 schedule();
6916         }
6917         finish_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait);
6918 }
6919
6920 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6921 {
6922         /* At exit all network devices most be removed from a network
6923          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6924          * Do this across as many network namespaces as possible to
6925          * improve batching efficiency.
6926          */
6927         struct net_device *dev;
6928         struct net *net;
6929         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6930
6931         /* To prevent network device cleanup code from dereferencing
6932          * loopback devices or network devices that have been freed
6933          * wait here for all pending unregistrations to complete,
6934          * before unregistring the loopback device and allowing the
6935          * network namespace be freed.
6936          *
6937          * The netdev todo list containing all network devices
6938          * unregistrations that happen in default_device_exit_batch
6939          * will run in the rtnl_unlock() at the end of
6940          * default_device_exit_batch.
6941          */
6942         rtnl_lock_unregistering(net_list);
6943         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6944                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6945                         if (dev->rtnl_link_ops)
6946                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6947                         else
6948                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6949                 }
6950         }
6951         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6952         list_del(&dev_kill_list);
6953         rtnl_unlock();
6954 }
6955
6956 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6957         .exit = default_device_exit,
6958         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6959 };
6960
6961 /*
6962  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6963  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6964  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6965  *
6966  */
6967
6968 /*
6969  *       This is called single threaded during boot, so no need
6970  *       to take the rtnl semaphore.
6971  */
6972 static int __init net_dev_init(void)
6973 {
6974         int i, rc = -ENOMEM;
6975
6976         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6977
6978         if (dev_proc_init())
6979                 goto out;
6980
6981         if (netdev_kobject_init())
6982                 goto out;
6983
6984         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6985         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6986                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6987
6988         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6989
6990         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6991                 goto out;
6992
6993         /*
6994          *      Initialise the packet receive queues.
6995          */
6996
6997         for_each_possible_cpu(i) {
6998                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6999
7000                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
7001                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
7002                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
7003                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
7004 #ifdef CONFIG_RPS
7005                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
7006                 sd->csd.info = sd;
7007                 sd->cpu = i;
7008 #endif
7009
7010                 sd->backlog.poll = process_backlog;
7011                 sd->backlog.weight = weight_p;
7012         }
7013
7014         dev_boot_phase = 0;
7015
7016         /* The loopback device is special if any other network devices
7017          * is present in a network namespace the loopback device must
7018          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
7019          * loopback device ensure this invariant is maintained by
7020          * keeping the loopback device as the first device on the
7021          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
7022          * is the first device that appears and the last network device
7023          * that disappears.
7024          */
7025         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
7026                 goto out;
7027
7028         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
7029                 goto out;
7030
7031         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
7032         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
7033
7034         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
7035         dst_init();
7036         rc = 0;
7037 out:
7038         return rc;
7039 }
7040
7041 subsys_initcall(net_dev_init);