net_dma: acquire/release dma channels on ifup/ifdown
[pandora-kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/ethtool.h>
94 #include <linux/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/net_namespace.h>
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/rtnetlink.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/stat.h>
102 #include <linux/if_bridge.h>
103 #include <linux/if_macvlan.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129
130 #include "net-sysfs.h"
131
132 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
133 #define MAX_GRO_SKBS 8
134
135 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
136 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
137
138 /*
139  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
140  *      and the routines to invoke.
141  *
142  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
143  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
144  *
145  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
146  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
147  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
148  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
149  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
150  *             --BLG
151  *
152  *              0800    IP
153  *              8100    802.1Q VLAN
154  *              0001    802.3
155  *              0002    AX.25
156  *              0004    802.2
157  *              8035    RARP
158  *              0005    SNAP
159  *              0805    X.25
160  *              0806    ARP
161  *              8137    IPX
162  *              0009    Localtalk
163  *              86DD    IPv6
164  */
165
166 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
167 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
168
169 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
170 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
171 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
172
173 /*
174  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
175  * semaphore.
176  *
177  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
178  *
179  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
180  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
181  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
182  * while a writer is preparing to update it.
183  *
184  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
185  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
186  * protection against other writers.
187  *
188  * See, for example usages, register_netdevice() and
189  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
190  * semaphore held.
191  */
192 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
193
194 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
195
196 #define NETDEV_HASHBITS 8
197 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
198
199 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
200 {
201         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
202         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
203 }
204
205 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
206 {
207         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
208 }
209
210 /* Device list insertion */
211 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
212 {
213         struct net *net = dev_net(dev);
214
215         ASSERT_RTNL();
216
217         write_lock_bh(&dev_base_lock);
218         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
219         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
220         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
221         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
222         return 0;
223 }
224
225 /* Device list removal */
226 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
227 {
228         ASSERT_RTNL();
229
230         /* Unlink dev from the device chain */
231         write_lock_bh(&dev_base_lock);
232         list_del(&dev->dev_list);
233         hlist_del(&dev->name_hlist);
234         hlist_del(&dev->index_hlist);
235         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
236 }
237
238 /*
239  *      Our notifier list
240  */
241
242 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
243
244 /*
245  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
246  *      queue in the local softnet handler.
247  */
248
249 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
250
251 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
252 /*
253  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
254  * according to dev->type
255  */
256 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
257         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
258          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
259          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
260          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
261          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
262          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
263          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
264          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
265          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
266          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
267          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
268          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
269          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
270          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
271          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
272
273 static const char *netdev_lock_name[] =
274         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
275          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
276          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
277          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
278          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
279          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
280          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
281          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
282          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
283          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
284          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
285          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
286          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
287          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
288          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
289
290 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
291 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
292
293 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
294 {
295         int i;
296
297         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
298                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
299                         return i;
300         /* the last key is used by default */
301         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
302 }
303
304 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
305                                                  unsigned short dev_type)
306 {
307         int i;
308
309         i = netdev_lock_pos(dev_type);
310         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
311                                    netdev_lock_name[i]);
312 }
313
314 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
315 {
316         int i;
317
318         i = netdev_lock_pos(dev->type);
319         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
320                                    &netdev_addr_lock_key[i],
321                                    netdev_lock_name[i]);
322 }
323 #else
324 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
325                                                  unsigned short dev_type)
326 {
327 }
328 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
329 {
330 }
331 #endif
332
333 /*******************************************************************************
334
335                 Protocol management and registration routines
336
337 *******************************************************************************/
338
339 /*
340  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
341  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
342  *      here.
343  *
344  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
345  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
346  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
347  *      It is true now, do not change it.
348  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
349  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
350  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
351  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
352  *                                                      --ANK (980803)
353  */
354
355 /**
356  *      dev_add_pack - add packet handler
357  *      @pt: packet type declaration
358  *
359  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
360  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
361  *      removed from the kernel lists.
362  *
363  *      This call does not sleep therefore it can not
364  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
365  *      will see the new packet type (until the next received packet).
366  */
367
368 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
369 {
370         int hash;
371
372         spin_lock_bh(&ptype_lock);
373         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
374                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
375         else {
376                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
377                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
378         }
379         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
380 }
381
382 /**
383  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
384  *      @pt: packet type declaration
385  *
386  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
387  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
388  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
389  *      returns.
390  *
391  *      The packet type might still be in use by receivers
392  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
393  *      through a quiescent state.
394  */
395 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
396 {
397         struct list_head *head;
398         struct packet_type *pt1;
399
400         spin_lock_bh(&ptype_lock);
401
402         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
403                 head = &ptype_all;
404         else
405                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
406
407         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
408                 if (pt == pt1) {
409                         list_del_rcu(&pt->list);
410                         goto out;
411                 }
412         }
413
414         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
415 out:
416         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
417 }
418 /**
419  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
420  *      @pt: packet type declaration
421  *
422  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
423  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
424  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
425  *      returns.
426  *
427  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
428  *      type after return.
429  */
430 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
431 {
432         __dev_remove_pack(pt);
433
434         synchronize_net();
435 }
436
437 /******************************************************************************
438
439                       Device Boot-time Settings Routines
440
441 *******************************************************************************/
442
443 /* Boot time configuration table */
444 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
445
446 /**
447  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
448  *      @name: name of the device
449  *      @map: configured settings for the device
450  *
451  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
452  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
453  *      all netdevices.
454  */
455 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
456 {
457         struct netdev_boot_setup *s;
458         int i;
459
460         s = dev_boot_setup;
461         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
462                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
463                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
464                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
465                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
466                         break;
467                 }
468         }
469
470         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
471 }
472
473 /**
474  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
475  *      @dev: the netdevice
476  *
477  *      Check boot time settings for the device.
478  *      The found settings are set for the device to be used
479  *      later in the device probing.
480  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
481  */
482 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
483 {
484         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
485         int i;
486
487         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
488                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
489                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
490                         dev->irq        = s[i].map.irq;
491                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
492                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
493                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
494                         return 1;
495                 }
496         }
497         return 0;
498 }
499
500
501 /**
502  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
503  *      @prefix: prefix for network device
504  *      @unit: id for network device
505  *
506  *      Check boot time settings for the base address of device.
507  *      The found settings are set for the device to be used
508  *      later in the device probing.
509  *      Returns 0 if no settings found.
510  */
511 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
512 {
513         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
514         char name[IFNAMSIZ];
515         int i;
516
517         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
518
519         /*
520          * If device already registered then return base of 1
521          * to indicate not to probe for this interface
522          */
523         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
524                 return 1;
525
526         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
527                 if (!strcmp(name, s[i].name))
528                         return s[i].map.base_addr;
529         return 0;
530 }
531
532 /*
533  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
534  */
535 int __init netdev_boot_setup(char *str)
536 {
537         int ints[5];
538         struct ifmap map;
539
540         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
541         if (!str || !*str)
542                 return 0;
543
544         /* Save settings */
545         memset(&map, 0, sizeof(map));
546         if (ints[0] > 0)
547                 map.irq = ints[1];
548         if (ints[0] > 1)
549                 map.base_addr = ints[2];
550         if (ints[0] > 2)
551                 map.mem_start = ints[3];
552         if (ints[0] > 3)
553                 map.mem_end = ints[4];
554
555         /* Add new entry to the list */
556         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
557 }
558
559 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
560
561 /*******************************************************************************
562
563                             Device Interface Subroutines
564
565 *******************************************************************************/
566
567 /**
568  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
569  *      @net: the applicable net namespace
570  *      @name: name to find
571  *
572  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
573  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
574  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
575  *      reference counters are not incremented so the caller must be
576  *      careful with locks.
577  */
578
579 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
580 {
581         struct hlist_node *p;
582
583         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
584                 struct net_device *dev
585                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
586                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
587                         return dev;
588         }
589         return NULL;
590 }
591
592 /**
593  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
594  *      @net: the applicable net namespace
595  *      @name: name to find
596  *
597  *      Find an interface by name. This can be called from any
598  *      context and does its own locking. The returned handle has
599  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
600  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
601  *      matching device is found.
602  */
603
604 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
605 {
606         struct net_device *dev;
607
608         read_lock(&dev_base_lock);
609         dev = __dev_get_by_name(net, name);
610         if (dev)
611                 dev_hold(dev);
612         read_unlock(&dev_base_lock);
613         return dev;
614 }
615
616 /**
617  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
618  *      @net: the applicable net namespace
619  *      @ifindex: index of device
620  *
621  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
622  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
623  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
624  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
625  *      or @dev_base_lock.
626  */
627
628 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
629 {
630         struct hlist_node *p;
631
632         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
633                 struct net_device *dev
634                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
635                 if (dev->ifindex == ifindex)
636                         return dev;
637         }
638         return NULL;
639 }
640
641
642 /**
643  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
644  *      @net: the applicable net namespace
645  *      @ifindex: index of device
646  *
647  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
648  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
649  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
650  *      dev_put to indicate they have finished with it.
651  */
652
653 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
654 {
655         struct net_device *dev;
656
657         read_lock(&dev_base_lock);
658         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
659         if (dev)
660                 dev_hold(dev);
661         read_unlock(&dev_base_lock);
662         return dev;
663 }
664
665 /**
666  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
667  *      @net: the applicable net namespace
668  *      @type: media type of device
669  *      @ha: hardware address
670  *
671  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
672  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
673  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
674  *      and the caller must therefore be careful about locking
675  *
676  *      BUGS:
677  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
678  */
679
680 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
681 {
682         struct net_device *dev;
683
684         ASSERT_RTNL();
685
686         for_each_netdev(net, dev)
687                 if (dev->type == type &&
688                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
689                         return dev;
690
691         return NULL;
692 }
693
694 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
695
696 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
697 {
698         struct net_device *dev;
699
700         ASSERT_RTNL();
701         for_each_netdev(net, dev)
702                 if (dev->type == type)
703                         return dev;
704
705         return NULL;
706 }
707
708 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
709
710 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
711 {
712         struct net_device *dev;
713
714         rtnl_lock();
715         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
716         if (dev)
717                 dev_hold(dev);
718         rtnl_unlock();
719         return dev;
720 }
721
722 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
723
724 /**
725  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
726  *      @net: the applicable net namespace
727  *      @if_flags: IFF_* values
728  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
729  *
730  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
731  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
732  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
733  *      dev_put to indicate they have finished with it.
734  */
735
736 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
737 {
738         struct net_device *dev, *ret;
739
740         ret = NULL;
741         read_lock(&dev_base_lock);
742         for_each_netdev(net, dev) {
743                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
744                         dev_hold(dev);
745                         ret = dev;
746                         break;
747                 }
748         }
749         read_unlock(&dev_base_lock);
750         return ret;
751 }
752
753 /**
754  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
755  *      @name: name string
756  *
757  *      Network device names need to be valid file names to
758  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
759  *      whitespace.
760  */
761 int dev_valid_name(const char *name)
762 {
763         if (*name == '\0')
764                 return 0;
765         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
766                 return 0;
767         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
768                 return 0;
769
770         while (*name) {
771                 if (*name == '/' || isspace(*name))
772                         return 0;
773                 name++;
774         }
775         return 1;
776 }
777
778 /**
779  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
780  *      @net: network namespace to allocate the device name in
781  *      @name: name format string
782  *      @buf:  scratch buffer and result name string
783  *
784  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
785  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
786  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
787  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
788  *      duplicates.
789  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
790  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
791  */
792
793 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
794 {
795         int i = 0;
796         const char *p;
797         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
798         unsigned long *inuse;
799         struct net_device *d;
800
801         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
802         if (p) {
803                 /*
804                  * Verify the string as this thing may have come from
805                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
806                  * characters.
807                  */
808                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
809                         return -EINVAL;
810
811                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
812                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
813                 if (!inuse)
814                         return -ENOMEM;
815
816                 for_each_netdev(net, d) {
817                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
818                                 continue;
819                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
820                                 continue;
821
822                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
823                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
824                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
825                                 set_bit(i, inuse);
826                 }
827
828                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
829                 free_page((unsigned long) inuse);
830         }
831
832         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
833         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
834                 return i;
835
836         /* It is possible to run out of possible slots
837          * when the name is long and there isn't enough space left
838          * for the digits, or if all bits are used.
839          */
840         return -ENFILE;
841 }
842
843 /**
844  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
845  *      @dev: device
846  *      @name: name format string
847  *
848  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
849  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
850  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
851  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
852  *      duplicates.
853  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
854  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
855  */
856
857 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
858 {
859         char buf[IFNAMSIZ];
860         struct net *net;
861         int ret;
862
863         BUG_ON(!dev_net(dev));
864         net = dev_net(dev);
865         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
866         if (ret >= 0)
867                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
868         return ret;
869 }
870
871
872 /**
873  *      dev_change_name - change name of a device
874  *      @dev: device
875  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
876  *
877  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
878  *      for wildcarding.
879  */
880 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
881 {
882         char oldname[IFNAMSIZ];
883         int err = 0;
884         int ret;
885         struct net *net;
886
887         ASSERT_RTNL();
888         BUG_ON(!dev_net(dev));
889
890         net = dev_net(dev);
891         if (dev->flags & IFF_UP)
892                 return -EBUSY;
893
894         if (!dev_valid_name(newname))
895                 return -EINVAL;
896
897         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
898                 return 0;
899
900         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
901
902         if (strchr(newname, '%')) {
903                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
904                 if (err < 0)
905                         return err;
906         }
907         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
908                 return -EEXIST;
909         else
910                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
911
912 rollback:
913         /* For now only devices in the initial network namespace
914          * are in sysfs.
915          */
916         if (net == &init_net) {
917                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
918                 if (ret) {
919                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
920                         return ret;
921                 }
922         }
923
924         write_lock_bh(&dev_base_lock);
925         hlist_del(&dev->name_hlist);
926         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
927         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
928
929         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
930         ret = notifier_to_errno(ret);
931
932         if (ret) {
933                 if (err) {
934                         printk(KERN_ERR
935                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
936                                dev->name, ret);
937                 } else {
938                         err = ret;
939                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
940                         goto rollback;
941                 }
942         }
943
944         return err;
945 }
946
947 /**
948  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
949  *      @dev: device
950  *      @alias: name up to IFALIASZ
951  *      @len: limit of bytes to copy from info
952  *
953  *      Set ifalias for a device,
954  */
955 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
956 {
957         ASSERT_RTNL();
958
959         if (len >= IFALIASZ)
960                 return -EINVAL;
961
962         if (!len) {
963                 if (dev->ifalias) {
964                         kfree(dev->ifalias);
965                         dev->ifalias = NULL;
966                 }
967                 return 0;
968         }
969
970         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len+1, GFP_KERNEL);
971         if (!dev->ifalias)
972                 return -ENOMEM;
973
974         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
975         return len;
976 }
977
978
979 /**
980  *      netdev_features_change - device changes features
981  *      @dev: device to cause notification
982  *
983  *      Called to indicate a device has changed features.
984  */
985 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
986 {
987         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
988 }
989 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
990
991 /**
992  *      netdev_state_change - device changes state
993  *      @dev: device to cause notification
994  *
995  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
996  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
997  *      to the routing socket.
998  */
999 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1000 {
1001         if (dev->flags & IFF_UP) {
1002                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1003                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1004         }
1005 }
1006
1007 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
1008 {
1009         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
1010 }
1011 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1012
1013 /**
1014  *      dev_load        - load a network module
1015  *      @net: the applicable net namespace
1016  *      @name: name of interface
1017  *
1018  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1019  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1020  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1021  */
1022
1023 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1024 {
1025         struct net_device *dev;
1026
1027         read_lock(&dev_base_lock);
1028         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1029         read_unlock(&dev_base_lock);
1030
1031         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1032                 request_module("%s", name);
1033 }
1034
1035 /**
1036  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1037  *      @dev:   device to open
1038  *
1039  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1040  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1041  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1042  *      sent to the netdev notifier chain.
1043  *
1044  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1045  *      a negative errno code is returned.
1046  */
1047 int dev_open(struct net_device *dev)
1048 {
1049         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1050         int ret = 0;
1051
1052         ASSERT_RTNL();
1053
1054         /*
1055          *      Is it already up?
1056          */
1057
1058         if (dev->flags & IFF_UP)
1059                 return 0;
1060
1061         /*
1062          *      Is it even present?
1063          */
1064         if (!netif_device_present(dev))
1065                 return -ENODEV;
1066
1067         /*
1068          *      Call device private open method
1069          */
1070         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1071
1072         if (ops->ndo_validate_addr)
1073                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1074
1075         if (!ret && ops->ndo_open)
1076                 ret = ops->ndo_open(dev);
1077
1078         /*
1079          *      If it went open OK then:
1080          */
1081
1082         if (ret)
1083                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1084         else {
1085                 /*
1086                  *      Set the flags.
1087                  */
1088                 dev->flags |= IFF_UP;
1089
1090                 /*
1091                  *      Enable NET_DMA
1092                  */
1093                 dmaengine_get();
1094
1095                 /*
1096                  *      Initialize multicasting status
1097                  */
1098                 dev_set_rx_mode(dev);
1099
1100                 /*
1101                  *      Wakeup transmit queue engine
1102                  */
1103                 dev_activate(dev);
1104
1105                 /*
1106                  *      ... and announce new interface.
1107                  */
1108                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1109         }
1110
1111         return ret;
1112 }
1113
1114 /**
1115  *      dev_close - shutdown an interface.
1116  *      @dev: device to shutdown
1117  *
1118  *      This function moves an active device into down state. A
1119  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1120  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1121  *      chain.
1122  */
1123 int dev_close(struct net_device *dev)
1124 {
1125         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1126         ASSERT_RTNL();
1127
1128         might_sleep();
1129
1130         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1131                 return 0;
1132
1133         /*
1134          *      Tell people we are going down, so that they can
1135          *      prepare to death, when device is still operating.
1136          */
1137         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1138
1139         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1140
1141         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1142          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1143          *
1144          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1145          * napi_struct instances on this device.
1146          */
1147         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1148
1149         dev_deactivate(dev);
1150
1151         /*
1152          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1153          *      Only if device is UP
1154          *
1155          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1156          *      event.
1157          */
1158         if (ops->ndo_stop)
1159                 ops->ndo_stop(dev);
1160
1161         /*
1162          *      Device is now down.
1163          */
1164
1165         dev->flags &= ~IFF_UP;
1166
1167         /*
1168          * Tell people we are down
1169          */
1170         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1171
1172         /*
1173          *      Shutdown NET_DMA
1174          */
1175         dmaengine_put();
1176
1177         return 0;
1178 }
1179
1180
1181 /**
1182  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1183  *      @dev: device
1184  *
1185  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1186  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1187  *      forwarded to another interface.
1188  */
1189 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1190 {
1191         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1192             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1193                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1194                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1195                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1196                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1197                 }
1198         }
1199         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1200 }
1201 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1202
1203
1204 static int dev_boot_phase = 1;
1205
1206 /*
1207  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1208  *      as we export them to the world.
1209  */
1210
1211 /**
1212  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1213  *      @nb: notifier
1214  *
1215  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1216  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1217  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1218  *      is returned on a failure.
1219  *
1220  *      When registered all registration and up events are replayed
1221  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1222  *      view of the network device list.
1223  */
1224
1225 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1226 {
1227         struct net_device *dev;
1228         struct net_device *last;
1229         struct net *net;
1230         int err;
1231
1232         rtnl_lock();
1233         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1234         if (err)
1235                 goto unlock;
1236         if (dev_boot_phase)
1237                 goto unlock;
1238         for_each_net(net) {
1239                 for_each_netdev(net, dev) {
1240                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1241                         err = notifier_to_errno(err);
1242                         if (err)
1243                                 goto rollback;
1244
1245                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1246                                 continue;
1247
1248                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1249                 }
1250         }
1251
1252 unlock:
1253         rtnl_unlock();
1254         return err;
1255
1256 rollback:
1257         last = dev;
1258         for_each_net(net) {
1259                 for_each_netdev(net, dev) {
1260                         if (dev == last)
1261                                 break;
1262
1263                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1264                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1265                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1266                         }
1267                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1268                 }
1269         }
1270
1271         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1272         goto unlock;
1273 }
1274
1275 /**
1276  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1277  *      @nb: notifier
1278  *
1279  *      Unregister a notifier previously registered by
1280  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1281  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1282  *      is returned on a failure.
1283  */
1284
1285 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1286 {
1287         int err;
1288
1289         rtnl_lock();
1290         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1291         rtnl_unlock();
1292         return err;
1293 }
1294
1295 /**
1296  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1297  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1298  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1299  *
1300  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1301  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1302  */
1303
1304 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1305 {
1306         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1307 }
1308
1309 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1310 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1311
1312 void net_enable_timestamp(void)
1313 {
1314         atomic_inc(&netstamp_needed);
1315 }
1316
1317 void net_disable_timestamp(void)
1318 {
1319         atomic_dec(&netstamp_needed);
1320 }
1321
1322 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1323 {
1324         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1325                 __net_timestamp(skb);
1326         else
1327                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1328 }
1329
1330 /*
1331  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1332  *      taps currently in use.
1333  */
1334
1335 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1336 {
1337         struct packet_type *ptype;
1338
1339         net_timestamp(skb);
1340
1341         rcu_read_lock();
1342         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1343                 /* Never send packets back to the socket
1344                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1345                  */
1346                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1347                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1348                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1349                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1350                         if (!skb2)
1351                                 break;
1352
1353                         /* skb->nh should be correctly
1354                            set by sender, so that the second statement is
1355                            just protection against buggy protocols.
1356                          */
1357                         skb_reset_mac_header(skb2);
1358
1359                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1360                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1361                                 if (net_ratelimit())
1362                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1363                                                "buggy, dev %s\n",
1364                                                skb2->protocol, dev->name);
1365                                 skb_reset_network_header(skb2);
1366                         }
1367
1368                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1369                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1370                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1371                 }
1372         }
1373         rcu_read_unlock();
1374 }
1375
1376
1377 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1378 {
1379         struct softnet_data *sd;
1380         unsigned long flags;
1381
1382         local_irq_save(flags);
1383         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1384         q->next_sched = sd->output_queue;
1385         sd->output_queue = q;
1386         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1387         local_irq_restore(flags);
1388 }
1389
1390 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1391 {
1392         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1393                 __netif_reschedule(q);
1394 }
1395 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1396
1397 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1398 {
1399         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1400                 struct softnet_data *sd;
1401                 unsigned long flags;
1402
1403                 local_irq_save(flags);
1404                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1405                 skb->next = sd->completion_queue;
1406                 sd->completion_queue = skb;
1407                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1408                 local_irq_restore(flags);
1409         }
1410 }
1411 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1412
1413 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1414 {
1415         if (in_irq() || irqs_disabled())
1416                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1417         else
1418                 dev_kfree_skb(skb);
1419 }
1420 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1421
1422
1423 /**
1424  * netif_device_detach - mark device as removed
1425  * @dev: network device
1426  *
1427  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1428  */
1429 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1430 {
1431         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1432             netif_running(dev)) {
1433                 netif_stop_queue(dev);
1434         }
1435 }
1436 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1437
1438 /**
1439  * netif_device_attach - mark device as attached
1440  * @dev: network device
1441  *
1442  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1443  */
1444 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1445 {
1446         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1447             netif_running(dev)) {
1448                 netif_wake_queue(dev);
1449                 __netdev_watchdog_up(dev);
1450         }
1451 }
1452 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1453
1454 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1455 {
1456         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1457                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1458                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1459                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1460                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)));
1461 }
1462
1463 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1464 {
1465         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1466                 return true;
1467
1468         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1469                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1470                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1471                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1472                         return true;
1473         }
1474
1475         return false;
1476 }
1477
1478 /*
1479  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1480  * complete checksum manually on outgoing path.
1481  */
1482 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1483 {
1484         __wsum csum;
1485         int ret = 0, offset;
1486
1487         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1488                 goto out_set_summed;
1489
1490         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1491                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1492                 goto out_set_summed;
1493         }
1494
1495         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1496         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1497         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1498
1499         offset += skb->csum_offset;
1500         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1501
1502         if (skb_cloned(skb) &&
1503             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1504                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1505                 if (ret)
1506                         goto out;
1507         }
1508
1509         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1510 out_set_summed:
1511         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1512 out:
1513         return ret;
1514 }
1515
1516 /**
1517  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1518  *      @skb: buffer to segment
1519  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1520  *
1521  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1522  *
1523  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1524  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1525  */
1526 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1527 {
1528         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1529         struct packet_type *ptype;
1530         __be16 type = skb->protocol;
1531         int err;
1532
1533         skb_reset_mac_header(skb);
1534         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1535         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1536
1537         if (WARN_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1538                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1539                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1540                         return ERR_PTR(err);
1541         }
1542
1543         rcu_read_lock();
1544         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1545                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1546                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1547                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1548                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1549                                 segs = ERR_PTR(err);
1550                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1551                                         break;
1552                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1553                                                  skb_network_header(skb)));
1554                         }
1555                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1556                         break;
1557                 }
1558         }
1559         rcu_read_unlock();
1560
1561         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1562
1563         return segs;
1564 }
1565
1566 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1567
1568 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1569 #ifdef CONFIG_BUG
1570 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1571 {
1572         if (net_ratelimit()) {
1573                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1574                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1575                 dump_stack();
1576         }
1577 }
1578 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1579 #endif
1580
1581 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1582  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1583  * 2. No high memory really exists on this machine.
1584  */
1585
1586 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1587 {
1588 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1589         int i;
1590
1591         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1592                 return 0;
1593
1594         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1595                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1596                         return 1;
1597
1598 #endif
1599         return 0;
1600 }
1601
1602 struct dev_gso_cb {
1603         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1604 };
1605
1606 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1607
1608 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1609 {
1610         struct dev_gso_cb *cb;
1611
1612         do {
1613                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1614
1615                 skb->next = nskb->next;
1616                 nskb->next = NULL;
1617                 kfree_skb(nskb);
1618         } while (skb->next);
1619
1620         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1621         if (cb->destructor)
1622                 cb->destructor(skb);
1623 }
1624
1625 /**
1626  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1627  *      @skb: buffer to segment
1628  *
1629  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1630  *      in skb->next.
1631  */
1632 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1633 {
1634         struct net_device *dev = skb->dev;
1635         struct sk_buff *segs;
1636         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1637                                          NETIF_F_SG : 0);
1638
1639         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1640
1641         /* Verifying header integrity only. */
1642         if (!segs)
1643                 return 0;
1644
1645         if (IS_ERR(segs))
1646                 return PTR_ERR(segs);
1647
1648         skb->next = segs;
1649         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1650         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1651
1652         return 0;
1653 }
1654
1655 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1656                         struct netdev_queue *txq)
1657 {
1658         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1659
1660         prefetch(&dev->netdev_ops->ndo_start_xmit);
1661         if (likely(!skb->next)) {
1662                 if (!list_empty(&ptype_all))
1663                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1664
1665                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1666                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1667                                 goto out_kfree_skb;
1668                         if (skb->next)
1669                                 goto gso;
1670                 }
1671
1672                 return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1673         }
1674
1675 gso:
1676         do {
1677                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1678                 int rc;
1679
1680                 skb->next = nskb->next;
1681                 nskb->next = NULL;
1682                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1683                 if (unlikely(rc)) {
1684                         nskb->next = skb->next;
1685                         skb->next = nskb;
1686                         return rc;
1687                 }
1688                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1689                         return NETDEV_TX_BUSY;
1690         } while (skb->next);
1691
1692         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1693
1694 out_kfree_skb:
1695         kfree_skb(skb);
1696         return 0;
1697 }
1698
1699 static u32 simple_tx_hashrnd;
1700 static int simple_tx_hashrnd_initialized = 0;
1701
1702 static u16 simple_tx_hash(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1703 {
1704         u32 addr1, addr2, ports;
1705         u32 hash, ihl;
1706         u8 ip_proto = 0;
1707
1708         if (unlikely(!simple_tx_hashrnd_initialized)) {
1709                 get_random_bytes(&simple_tx_hashrnd, 4);
1710                 simple_tx_hashrnd_initialized = 1;
1711         }
1712
1713         switch (skb->protocol) {
1714         case htons(ETH_P_IP):
1715                 if (!(ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET)))
1716                         ip_proto = ip_hdr(skb)->protocol;
1717                 addr1 = ip_hdr(skb)->saddr;
1718                 addr2 = ip_hdr(skb)->daddr;
1719                 ihl = ip_hdr(skb)->ihl;
1720                 break;
1721         case htons(ETH_P_IPV6):
1722                 ip_proto = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
1723                 addr1 = ipv6_hdr(skb)->saddr.s6_addr32[3];
1724                 addr2 = ipv6_hdr(skb)->daddr.s6_addr32[3];
1725                 ihl = (40 >> 2);
1726                 break;
1727         default:
1728                 return 0;
1729         }
1730
1731
1732         switch (ip_proto) {
1733         case IPPROTO_TCP:
1734         case IPPROTO_UDP:
1735         case IPPROTO_DCCP:
1736         case IPPROTO_ESP:
1737         case IPPROTO_AH:
1738         case IPPROTO_SCTP:
1739         case IPPROTO_UDPLITE:
1740                 ports = *((u32 *) (skb_network_header(skb) + (ihl * 4)));
1741                 break;
1742
1743         default:
1744                 ports = 0;
1745                 break;
1746         }
1747
1748         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, simple_tx_hashrnd);
1749
1750         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1751 }
1752
1753 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1754                                         struct sk_buff *skb)
1755 {
1756         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1757         u16 queue_index = 0;
1758
1759         if (ops->ndo_select_queue)
1760                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
1761         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1762                 queue_index = simple_tx_hash(dev, skb);
1763
1764         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1765         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1766 }
1767
1768 /**
1769  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1770  *      @skb: buffer to transmit
1771  *
1772  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1773  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1774  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1775  *
1776  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1777  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1778  *      to congestion or traffic shaping.
1779  *
1780  * -----------------------------------------------------------------------------------
1781  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1782  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1783  *      be positive.
1784  *
1785  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1786  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1787  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1788  *
1789  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1790  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1791  *          --BLG
1792  */
1793 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1794 {
1795         struct net_device *dev = skb->dev;
1796         struct netdev_queue *txq;
1797         struct Qdisc *q;
1798         int rc = -ENOMEM;
1799
1800         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1801         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1802                 goto gso;
1803
1804         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1805             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1806             __skb_linearize(skb))
1807                 goto out_kfree_skb;
1808
1809         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1810          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1811          * does not support DMA from it.
1812          */
1813         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1814             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1815             __skb_linearize(skb))
1816                 goto out_kfree_skb;
1817
1818         /* If packet is not checksummed and device does not support
1819          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1820          */
1821         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1822                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1823                                               skb_headroom(skb));
1824                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1825                         goto out_kfree_skb;
1826         }
1827
1828 gso:
1829         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1830          * stops preemption for RCU.
1831          */
1832         rcu_read_lock_bh();
1833
1834         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1835         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1836
1837 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1838         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1839 #endif
1840         if (q->enqueue) {
1841                 spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1842
1843                 spin_lock(root_lock);
1844
1845                 if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1846                         kfree_skb(skb);
1847                         rc = NET_XMIT_DROP;
1848                 } else {
1849                         rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1850                         qdisc_run(q);
1851                 }
1852                 spin_unlock(root_lock);
1853
1854                 goto out;
1855         }
1856
1857         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1858            loopback, all the sorts of tunnels...
1859
1860            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1861            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1862            counters.)
1863            However, it is possible, that they rely on protection
1864            made by us here.
1865
1866            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1867            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1868          */
1869         if (dev->flags & IFF_UP) {
1870                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1871
1872                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1873
1874                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1875
1876                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1877                                 rc = 0;
1878                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1879                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1880                                         goto out;
1881                                 }
1882                         }
1883                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1884                         if (net_ratelimit())
1885                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1886                                        "queue packet!\n", dev->name);
1887                 } else {
1888                         /* Recursion is detected! It is possible,
1889                          * unfortunately */
1890                         if (net_ratelimit())
1891                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1892                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1893                 }
1894         }
1895
1896         rc = -ENETDOWN;
1897         rcu_read_unlock_bh();
1898
1899 out_kfree_skb:
1900         kfree_skb(skb);
1901         return rc;
1902 out:
1903         rcu_read_unlock_bh();
1904         return rc;
1905 }
1906
1907
1908 /*=======================================================================
1909                         Receiver routines
1910   =======================================================================*/
1911
1912 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1913 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1914 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1915
1916 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1917
1918
1919 /**
1920  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1921  *      @skb: buffer to post
1922  *
1923  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1924  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1925  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1926  *      protocol layers.
1927  *
1928  *      return values:
1929  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1930  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1931  *
1932  */
1933
1934 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1935 {
1936         struct softnet_data *queue;
1937         unsigned long flags;
1938
1939         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1940         if (netpoll_rx(skb))
1941                 return NET_RX_DROP;
1942
1943         if (!skb->tstamp.tv64)
1944                 net_timestamp(skb);
1945
1946         /*
1947          * The code is rearranged so that the path is the most
1948          * short when CPU is congested, but is still operating.
1949          */
1950         local_irq_save(flags);
1951         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1952
1953         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1954         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1955                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1956 enqueue:
1957                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1958                         local_irq_restore(flags);
1959                         return NET_RX_SUCCESS;
1960                 }
1961
1962                 napi_schedule(&queue->backlog);
1963                 goto enqueue;
1964         }
1965
1966         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1967         local_irq_restore(flags);
1968
1969         kfree_skb(skb);
1970         return NET_RX_DROP;
1971 }
1972
1973 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1974 {
1975         int err;
1976
1977         preempt_disable();
1978         err = netif_rx(skb);
1979         if (local_softirq_pending())
1980                 do_softirq();
1981         preempt_enable();
1982
1983         return err;
1984 }
1985
1986 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1987
1988 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1989 {
1990         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1991
1992         if (sd->completion_queue) {
1993                 struct sk_buff *clist;
1994
1995                 local_irq_disable();
1996                 clist = sd->completion_queue;
1997                 sd->completion_queue = NULL;
1998                 local_irq_enable();
1999
2000                 while (clist) {
2001                         struct sk_buff *skb = clist;
2002                         clist = clist->next;
2003
2004                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2005                         __kfree_skb(skb);
2006                 }
2007         }
2008
2009         if (sd->output_queue) {
2010                 struct Qdisc *head;
2011
2012                 local_irq_disable();
2013                 head = sd->output_queue;
2014                 sd->output_queue = NULL;
2015                 local_irq_enable();
2016
2017                 while (head) {
2018                         struct Qdisc *q = head;
2019                         spinlock_t *root_lock;
2020
2021                         head = head->next_sched;
2022
2023                         root_lock = qdisc_lock(q);
2024                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2025                                 smp_mb__before_clear_bit();
2026                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2027                                           &q->state);
2028                                 qdisc_run(q);
2029                                 spin_unlock(root_lock);
2030                         } else {
2031                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2032                                               &q->state)) {
2033                                         __netif_reschedule(q);
2034                                 } else {
2035                                         smp_mb__before_clear_bit();
2036                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2037                                                   &q->state);
2038                                 }
2039                         }
2040                 }
2041         }
2042 }
2043
2044 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2045                               struct packet_type *pt_prev,
2046                               struct net_device *orig_dev)
2047 {
2048         atomic_inc(&skb->users);
2049         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2050 }
2051
2052 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2053 /* These hooks defined here for ATM */
2054 struct net_bridge;
2055 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
2056                                                 unsigned char *addr);
2057 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
2058
2059 /*
2060  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2061  *  returns NULL if packet was consumed.
2062  */
2063 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2064                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2065 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2066                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2067                                             struct net_device *orig_dev)
2068 {
2069         struct net_bridge_port *port;
2070
2071         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2072             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2073                 return skb;
2074
2075         if (*pt_prev) {
2076                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2077                 *pt_prev = NULL;
2078         }
2079
2080         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2081 }
2082 #else
2083 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2084 #endif
2085
2086 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2087 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2088 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2089
2090 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2091                                              struct packet_type **pt_prev,
2092                                              int *ret,
2093                                              struct net_device *orig_dev)
2094 {
2095         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2096                 return skb;
2097
2098         if (*pt_prev) {
2099                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2100                 *pt_prev = NULL;
2101         }
2102         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2103 }
2104 #else
2105 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2106 #endif
2107
2108 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2109 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2110  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2111  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2112  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2113  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2114  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2115  *
2116  */
2117 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2118 {
2119         struct net_device *dev = skb->dev;
2120         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2121         struct netdev_queue *rxq;
2122         int result = TC_ACT_OK;
2123         struct Qdisc *q;
2124
2125         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2126                 printk(KERN_WARNING
2127                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2128                        skb->iif, dev->ifindex);
2129                 return TC_ACT_SHOT;
2130         }
2131
2132         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2133         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2134
2135         rxq = &dev->rx_queue;
2136
2137         q = rxq->qdisc;
2138         if (q != &noop_qdisc) {
2139                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2140                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2141                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2142                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2143         }
2144
2145         return result;
2146 }
2147
2148 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2149                                          struct packet_type **pt_prev,
2150                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2151 {
2152         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2153                 goto out;
2154
2155         if (*pt_prev) {
2156                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2157                 *pt_prev = NULL;
2158         } else {
2159                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2160                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2161         }
2162
2163         switch (ing_filter(skb)) {
2164         case TC_ACT_SHOT:
2165         case TC_ACT_STOLEN:
2166                 kfree_skb(skb);
2167                 return NULL;
2168         }
2169
2170 out:
2171         skb->tc_verd = 0;
2172         return skb;
2173 }
2174 #endif
2175
2176 /*
2177  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2178  *      @skb: buffer
2179  *
2180  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2181  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2182  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2183  */
2184 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2185 {
2186         struct packet_type *ptype;
2187
2188         if (list_empty(&ptype_all))
2189                 return;
2190
2191         skb_reset_network_header(skb);
2192         skb_reset_transport_header(skb);
2193         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2194
2195         rcu_read_lock();
2196         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2197                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2198                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2199         }
2200         rcu_read_unlock();
2201 }
2202
2203 /**
2204  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2205  *      @skb: buffer to process
2206  *
2207  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2208  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2209  *      for congestion control or by the protocol layers.
2210  *
2211  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2212  *      should be enabled.
2213  *
2214  *      Return values (usually ignored):
2215  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2216  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2217  */
2218 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2219 {
2220         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2221         struct net_device *orig_dev;
2222         struct net_device *null_or_orig;
2223         int ret = NET_RX_DROP;
2224         __be16 type;
2225
2226         if (skb->vlan_tci && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2227                 return NET_RX_SUCCESS;
2228
2229         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2230         if (netpoll_receive_skb(skb))
2231                 return NET_RX_DROP;
2232
2233         if (!skb->tstamp.tv64)
2234                 net_timestamp(skb);
2235
2236         if (!skb->iif)
2237                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2238
2239         null_or_orig = NULL;
2240         orig_dev = skb->dev;
2241         if (orig_dev->master) {
2242                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2243                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2244                 else
2245                         skb->dev = orig_dev->master;
2246         }
2247
2248         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2249
2250         skb_reset_network_header(skb);
2251         skb_reset_transport_header(skb);
2252         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2253
2254         pt_prev = NULL;
2255
2256         rcu_read_lock();
2257
2258         /* Don't receive packets in an exiting network namespace */
2259         if (!net_alive(dev_net(skb->dev))) {
2260                 kfree_skb(skb);
2261                 goto out;
2262         }
2263
2264 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2265         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2266                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2267                 goto ncls;
2268         }
2269 #endif
2270
2271         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2272                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2273                     ptype->dev == orig_dev) {
2274                         if (pt_prev)
2275                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2276                         pt_prev = ptype;
2277                 }
2278         }
2279
2280 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2281         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2282         if (!skb)
2283                 goto out;
2284 ncls:
2285 #endif
2286
2287         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2288         if (!skb)
2289                 goto out;
2290         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2291         if (!skb)
2292                 goto out;
2293
2294         type = skb->protocol;
2295         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2296                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2297                 if (ptype->type == type &&
2298                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2299                      ptype->dev == orig_dev)) {
2300                         if (pt_prev)
2301                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2302                         pt_prev = ptype;
2303                 }
2304         }
2305
2306         if (pt_prev) {
2307                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2308         } else {
2309                 kfree_skb(skb);
2310                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2311                  * me how you were going to use this. :-)
2312                  */
2313                 ret = NET_RX_DROP;
2314         }
2315
2316 out:
2317         rcu_read_unlock();
2318         return ret;
2319 }
2320
2321 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2322 static void flush_backlog(void *arg)
2323 {
2324         struct net_device *dev = arg;
2325         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2326         struct sk_buff *skb, *tmp;
2327
2328         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2329                 if (skb->dev == dev) {
2330                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2331                         kfree_skb(skb);
2332                 }
2333 }
2334
2335 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2336 {
2337         struct packet_type *ptype;
2338         __be16 type = skb->protocol;
2339         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2340         int err = -ENOENT;
2341
2342         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1)
2343                 goto out;
2344
2345         rcu_read_lock();
2346         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2347                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2348                         continue;
2349
2350                 err = ptype->gro_complete(skb);
2351                 break;
2352         }
2353         rcu_read_unlock();
2354
2355         if (err) {
2356                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2357                 kfree_skb(skb);
2358                 return NET_RX_SUCCESS;
2359         }
2360
2361 out:
2362         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2363         __skb_push(skb, -skb_network_offset(skb));
2364         return netif_receive_skb(skb);
2365 }
2366
2367 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2368 {
2369         struct sk_buff *skb, *next;
2370
2371         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2372                 next = skb->next;
2373                 skb->next = NULL;
2374                 napi_gro_complete(skb);
2375         }
2376
2377         napi->gro_list = NULL;
2378 }
2379 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
2380
2381 int dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2382 {
2383         struct sk_buff **pp = NULL;
2384         struct packet_type *ptype;
2385         __be16 type = skb->protocol;
2386         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2387         int count = 0;
2388         int same_flow;
2389         int mac_len;
2390         int free;
2391
2392         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2393                 goto normal;
2394
2395         rcu_read_lock();
2396         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2397                 struct sk_buff *p;
2398
2399                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2400                         continue;
2401
2402                 skb_reset_network_header(skb);
2403                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2404                 skb->mac_len = mac_len;
2405                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2406                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2407                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2408
2409                 for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2410                         count++;
2411
2412                         if (!NAPI_GRO_CB(p)->same_flow)
2413                                 continue;
2414
2415                         if (p->mac_len != mac_len ||
2416                             memcmp(skb_mac_header(p), skb_mac_header(skb),
2417                                    mac_len))
2418                                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = 0;
2419                 }
2420
2421                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2422                 break;
2423         }
2424         rcu_read_unlock();
2425
2426         if (&ptype->list == head)
2427                 goto normal;
2428
2429         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2430         free = NAPI_GRO_CB(skb)->free;
2431
2432         if (pp) {
2433                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2434
2435                 *pp = nskb->next;
2436                 nskb->next = NULL;
2437                 napi_gro_complete(nskb);
2438                 count--;
2439         }
2440
2441         if (same_flow)
2442                 goto ok;
2443
2444         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || count >= MAX_GRO_SKBS) {
2445                 __skb_push(skb, -skb_network_offset(skb));
2446                 goto normal;
2447         }
2448
2449         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2450         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb->len;
2451         skb->next = napi->gro_list;
2452         napi->gro_list = skb;
2453
2454 ok:
2455         return free;
2456
2457 normal:
2458         return -1;
2459 }
2460 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2461
2462 static int __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2463 {
2464         struct sk_buff *p;
2465
2466         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2467                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = 1;
2468                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2469         }
2470
2471         return dev_gro_receive(napi, skb);
2472 }
2473
2474 int napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2475 {
2476         switch (__napi_gro_receive(napi, skb)) {
2477         case -1:
2478                 return netif_receive_skb(skb);
2479
2480         case 1:
2481                 kfree_skb(skb);
2482                 break;
2483         }
2484
2485         return NET_RX_SUCCESS;
2486 }
2487 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2488
2489 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2490 {
2491         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
2492
2493         skb->len -= skb->data_len;
2494         skb->truesize -= skb->data_len;
2495         skb->data_len = 0;
2496
2497         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2498         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2499
2500         napi->skb = skb;
2501 }
2502 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2503
2504 struct sk_buff *napi_fraginfo_skb(struct napi_struct *napi,
2505                                   struct napi_gro_fraginfo *info)
2506 {
2507         struct net_device *dev = napi->dev;
2508         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2509
2510         napi->skb = NULL;
2511
2512         if (!skb) {
2513                 skb = netdev_alloc_skb(dev, GRO_MAX_HEAD + NET_IP_ALIGN);
2514                 if (!skb)
2515                         goto out;
2516
2517                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2518         }
2519
2520         BUG_ON(info->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS);
2521         skb_shinfo(skb)->nr_frags = info->nr_frags;
2522         memcpy(skb_shinfo(skb)->frags, info->frags, sizeof(info->frags));
2523
2524         skb->data_len = info->len;
2525         skb->len += info->len;
2526         skb->truesize += info->len;
2527
2528         if (!pskb_may_pull(skb, ETH_HLEN)) {
2529                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2530                 goto out;
2531         }
2532
2533         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
2534
2535         skb->ip_summed = info->ip_summed;
2536         skb->csum = info->csum;
2537
2538 out:
2539         return skb;
2540 }
2541 EXPORT_SYMBOL(napi_fraginfo_skb);
2542
2543 int napi_gro_frags(struct napi_struct *napi, struct napi_gro_fraginfo *info)
2544 {
2545         struct sk_buff *skb = napi_fraginfo_skb(napi, info);
2546         int err = NET_RX_DROP;
2547
2548         if (!skb)
2549                 goto out;
2550
2551         err = NET_RX_SUCCESS;
2552
2553         switch (__napi_gro_receive(napi, skb)) {
2554         case -1:
2555                 return netif_receive_skb(skb);
2556
2557         case 0:
2558                 goto out;
2559         }
2560
2561         napi_reuse_skb(napi, skb);
2562
2563 out:
2564         return err;
2565 }
2566 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
2567
2568 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2569 {
2570         int work = 0;
2571         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2572         unsigned long start_time = jiffies;
2573
2574         napi->weight = weight_p;
2575         do {
2576                 struct sk_buff *skb;
2577
2578                 local_irq_disable();
2579                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2580                 if (!skb) {
2581                         __napi_complete(napi);
2582                         local_irq_enable();
2583                         break;
2584                 }
2585                 local_irq_enable();
2586
2587                 napi_gro_receive(napi, skb);
2588         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2589
2590         napi_gro_flush(napi);
2591
2592         return work;
2593 }
2594
2595 /**
2596  * __napi_schedule - schedule for receive
2597  * @n: entry to schedule
2598  *
2599  * The entry's receive function will be scheduled to run
2600  */
2601 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2602 {
2603         unsigned long flags;
2604
2605         local_irq_save(flags);
2606         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2607         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2608         local_irq_restore(flags);
2609 }
2610 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2611
2612 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
2613 {
2614         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
2615         BUG_ON(n->gro_list);
2616
2617         list_del(&n->poll_list);
2618         smp_mb__before_clear_bit();
2619         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
2620 }
2621 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
2622
2623 void napi_complete(struct napi_struct *n)
2624 {
2625         unsigned long flags;
2626
2627         /*
2628          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
2629          * just in case its running on a different cpu
2630          */
2631         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
2632                 return;
2633
2634         napi_gro_flush(n);
2635         local_irq_save(flags);
2636         __napi_complete(n);
2637         local_irq_restore(flags);
2638 }
2639 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
2640
2641 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2642                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
2643 {
2644         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
2645         napi->gro_list = NULL;
2646         napi->skb = NULL;
2647         napi->poll = poll;
2648         napi->weight = weight;
2649         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
2650         napi->dev = dev;
2651 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2652         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
2653         napi->poll_owner = -1;
2654 #endif
2655         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
2656 }
2657 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
2658
2659 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2660 {
2661         struct sk_buff *skb, *next;
2662
2663         list_del_init(&napi->dev_list);
2664         kfree(napi->skb);
2665
2666         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2667                 next = skb->next;
2668                 skb->next = NULL;
2669                 kfree_skb(skb);
2670         }
2671
2672         napi->gro_list = NULL;
2673 }
2674 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
2675
2676
2677 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2678 {
2679         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2680         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
2681         int budget = netdev_budget;
2682         void *have;
2683
2684         local_irq_disable();
2685
2686         while (!list_empty(list)) {
2687                 struct napi_struct *n;
2688                 int work, weight;
2689
2690                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2691                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
2692                  * an average latency of 1.5/HZ.
2693                  */
2694                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
2695                         goto softnet_break;
2696
2697                 local_irq_enable();
2698
2699                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2700                  * access is safe because interrupts can only add new
2701                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2702                  * calls can remove this head entry from the list.
2703                  */
2704                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2705
2706                 have = netpoll_poll_lock(n);
2707
2708                 weight = n->weight;
2709
2710                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2711                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2712                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2713                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2714                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2715                  */
2716                 work = 0;
2717                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
2718                         work = n->poll(n, weight);
2719
2720                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2721
2722                 budget -= work;
2723
2724                 local_irq_disable();
2725
2726                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2727                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2728                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2729                  * move the instance around on the list at-will.
2730                  */
2731                 if (unlikely(work == weight)) {
2732                         if (unlikely(napi_disable_pending(n)))
2733                                 __napi_complete(n);
2734                         else
2735                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2736                 }
2737
2738                 netpoll_poll_unlock(have);
2739         }
2740 out:
2741         local_irq_enable();
2742
2743 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2744         /*
2745          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2746          * any pending DMA copies to hardware
2747          */
2748         dma_issue_pending_all();
2749 #endif
2750
2751         return;
2752
2753 softnet_break:
2754         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2755         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2756         goto out;
2757 }
2758
2759 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2760
2761 /**
2762  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2763  *      @family: Address family
2764  *      @gifconf: Function handler
2765  *
2766  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2767  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2768  *      by another handler.
2769  */
2770 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2771 {
2772         if (family >= NPROTO)
2773                 return -EINVAL;
2774         gifconf_list[family] = gifconf;
2775         return 0;
2776 }
2777
2778
2779 /*
2780  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2781  */
2782
2783 /*
2784  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2785  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2786  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2787  *      match.  --pb
2788  */
2789
2790 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2791 {
2792         struct net_device *dev;
2793         struct ifreq ifr;
2794
2795         /*
2796          *      Fetch the caller's info block.
2797          */
2798
2799         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2800                 return -EFAULT;
2801
2802         read_lock(&dev_base_lock);
2803         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2804         if (!dev) {
2805                 read_unlock(&dev_base_lock);
2806                 return -ENODEV;
2807         }
2808
2809         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2810         read_unlock(&dev_base_lock);
2811
2812         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2813                 return -EFAULT;
2814         return 0;
2815 }
2816
2817 /*
2818  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2819  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2820  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2821  */
2822
2823 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2824 {
2825         struct ifconf ifc;
2826         struct net_device *dev;
2827         char __user *pos;
2828         int len;
2829         int total;
2830         int i;
2831
2832         /*
2833          *      Fetch the caller's info block.
2834          */
2835
2836         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2837                 return -EFAULT;
2838
2839         pos = ifc.ifc_buf;
2840         len = ifc.ifc_len;
2841
2842         /*
2843          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2844          */
2845
2846         total = 0;
2847         for_each_netdev(net, dev) {
2848                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2849                         if (gifconf_list[i]) {
2850                                 int done;
2851                                 if (!pos)
2852                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2853                                 else
2854                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2855                                                                len - total);
2856                                 if (done < 0)
2857                                         return -EFAULT;
2858                                 total += done;
2859                         }
2860                 }
2861         }
2862
2863         /*
2864          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2865          */
2866         ifc.ifc_len = total;
2867
2868         /*
2869          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2870          */
2871         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2872 }
2873
2874 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2875 /*
2876  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2877  *      in detail.
2878  */
2879 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2880         __acquires(dev_base_lock)
2881 {
2882         struct net *net = seq_file_net(seq);
2883         loff_t off;
2884         struct net_device *dev;
2885
2886         read_lock(&dev_base_lock);
2887         if (!*pos)
2888                 return SEQ_START_TOKEN;
2889
2890         off = 1;
2891         for_each_netdev(net, dev)
2892                 if (off++ == *pos)
2893                         return dev;
2894
2895         return NULL;
2896 }
2897
2898 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2899 {
2900         struct net *net = seq_file_net(seq);
2901         ++*pos;
2902         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2903                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2904 }
2905
2906 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2907         __releases(dev_base_lock)
2908 {
2909         read_unlock(&dev_base_lock);
2910 }
2911
2912 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2913 {
2914         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
2915
2916         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2917                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2918                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2919                    stats->rx_errors,
2920                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2921                    stats->rx_fifo_errors,
2922                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2923                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2924                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2925                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2926                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2927                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2928                    stats->tx_carrier_errors +
2929                     stats->tx_aborted_errors +
2930                     stats->tx_window_errors +
2931                     stats->tx_heartbeat_errors,
2932                    stats->tx_compressed);
2933 }
2934
2935 /*
2936  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2937  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2938  */
2939 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2940 {
2941         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2942                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2943                               "                    |  Transmit\n"
2944                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2945                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2946                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2947         else
2948                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2949         return 0;
2950 }
2951
2952 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2953 {
2954         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2955
2956         while (*pos < nr_cpu_ids)
2957                 if (cpu_online(*pos)) {
2958                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2959                         break;
2960                 } else
2961                         ++*pos;
2962         return rc;
2963 }
2964
2965 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2966 {
2967         return softnet_get_online(pos);
2968 }
2969
2970 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2971 {
2972         ++*pos;
2973         return softnet_get_online(pos);
2974 }
2975
2976 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2977 {
2978 }
2979
2980 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2981 {
2982         struct netif_rx_stats *s = v;
2983
2984         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2985                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2986                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2987                    s->cpu_collision );
2988         return 0;
2989 }
2990
2991 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
2992         .start = dev_seq_start,
2993         .next  = dev_seq_next,
2994         .stop  = dev_seq_stop,
2995         .show  = dev_seq_show,
2996 };
2997
2998 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2999 {
3000         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3001                             sizeof(struct seq_net_private));
3002 }
3003
3004 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3005         .owner   = THIS_MODULE,
3006         .open    = dev_seq_open,
3007         .read    = seq_read,
3008         .llseek  = seq_lseek,
3009         .release = seq_release_net,
3010 };
3011
3012 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3013         .start = softnet_seq_start,
3014         .next  = softnet_seq_next,
3015         .stop  = softnet_seq_stop,
3016         .show  = softnet_seq_show,
3017 };
3018
3019 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3020 {
3021         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3022 }
3023
3024 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3025         .owner   = THIS_MODULE,
3026         .open    = softnet_seq_open,
3027         .read    = seq_read,
3028         .llseek  = seq_lseek,
3029         .release = seq_release,
3030 };
3031
3032 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3033 {
3034         struct packet_type *pt = NULL;
3035         loff_t i = 0;
3036         int t;
3037
3038         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3039                 if (i == pos)
3040                         return pt;
3041                 ++i;
3042         }
3043
3044         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3045                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3046                         if (i == pos)
3047                                 return pt;
3048                         ++i;
3049                 }
3050         }
3051         return NULL;
3052 }
3053
3054 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3055         __acquires(RCU)
3056 {
3057         rcu_read_lock();
3058         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3059 }
3060
3061 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3062 {
3063         struct packet_type *pt;
3064         struct list_head *nxt;
3065         int hash;
3066
3067         ++*pos;
3068         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3069                 return ptype_get_idx(0);
3070
3071         pt = v;
3072         nxt = pt->list.next;
3073         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3074                 if (nxt != &ptype_all)
3075                         goto found;
3076                 hash = 0;
3077                 nxt = ptype_base[0].next;
3078         } else
3079                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3080
3081         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3082                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3083                         return NULL;
3084                 nxt = ptype_base[hash].next;
3085         }
3086 found:
3087         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3088 }
3089
3090 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3091         __releases(RCU)
3092 {
3093         rcu_read_unlock();
3094 }
3095
3096 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3097 {
3098         struct packet_type *pt = v;
3099
3100         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3101                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3102         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3103                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3104                         seq_puts(seq, "ALL ");
3105                 else
3106                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3107
3108                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3109                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3110         }
3111
3112         return 0;
3113 }
3114
3115 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3116         .start = ptype_seq_start,
3117         .next  = ptype_seq_next,
3118         .stop  = ptype_seq_stop,
3119         .show  = ptype_seq_show,
3120 };
3121
3122 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3123 {
3124         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3125                         sizeof(struct seq_net_private));
3126 }
3127
3128 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3129         .owner   = THIS_MODULE,
3130         .open    = ptype_seq_open,
3131         .read    = seq_read,
3132         .llseek  = seq_lseek,
3133         .release = seq_release_net,
3134 };
3135
3136
3137 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3138 {
3139         int rc = -ENOMEM;
3140
3141         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3142                 goto out;
3143         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3144                 goto out_dev;
3145         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3146                 goto out_softnet;
3147
3148         if (wext_proc_init(net))
3149                 goto out_ptype;
3150         rc = 0;
3151 out:
3152         return rc;
3153 out_ptype:
3154         proc_net_remove(net, "ptype");
3155 out_softnet:
3156         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3157 out_dev:
3158         proc_net_remove(net, "dev");
3159         goto out;
3160 }
3161
3162 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3163 {
3164         wext_proc_exit(net);
3165
3166         proc_net_remove(net, "ptype");
3167         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3168         proc_net_remove(net, "dev");
3169 }
3170
3171 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3172         .init = dev_proc_net_init,
3173         .exit = dev_proc_net_exit,
3174 };
3175
3176 static int __init dev_proc_init(void)
3177 {
3178         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3179 }
3180 #else
3181 #define dev_proc_init() 0
3182 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3183
3184
3185 /**
3186  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3187  *      @slave: slave device
3188  *      @master: new master device
3189  *
3190  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3191  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3192  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3193  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3194  *      function returns zero.
3195  */
3196 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3197 {
3198         struct net_device *old = slave->master;
3199
3200         ASSERT_RTNL();
3201
3202         if (master) {
3203                 if (old)
3204                         return -EBUSY;
3205                 dev_hold(master);
3206         }
3207
3208         slave->master = master;
3209
3210         synchronize_net();
3211
3212         if (old)
3213                 dev_put(old);
3214
3215         if (master)
3216                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3217         else
3218                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3219
3220         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3221         return 0;
3222 }
3223
3224 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3225 {
3226         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3227
3228         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3229                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3230 }
3231
3232 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3233 {
3234         unsigned short old_flags = dev->flags;
3235         uid_t uid;
3236         gid_t gid;
3237
3238         ASSERT_RTNL();
3239
3240         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3241         dev->promiscuity += inc;
3242         if (dev->promiscuity == 0) {
3243                 /*
3244                  * Avoid overflow.
3245                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3246                  */
3247                 if (inc < 0)
3248                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3249                 else {
3250                         dev->promiscuity -= inc;
3251                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3252                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3253                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3254                         return -EOVERFLOW;
3255                 }
3256         }
3257         if (dev->flags != old_flags) {
3258                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3259                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3260                                                                "left");
3261                 if (audit_enabled) {
3262                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3263                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3264                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3265                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3266                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3267                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3268                                 audit_get_loginuid(current),
3269                                 uid, gid,
3270                                 audit_get_sessionid(current));
3271                 }
3272
3273                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3274         }
3275         return 0;
3276 }
3277
3278 /**
3279  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3280  *      @dev: device
3281  *      @inc: modifier
3282  *
3283  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3284  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3285  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3286  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3287  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3288  */
3289 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3290 {
3291         unsigned short old_flags = dev->flags;
3292         int err;
3293
3294         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3295         if (err < 0)
3296                 return err;
3297         if (dev->flags != old_flags)
3298                 dev_set_rx_mode(dev);
3299         return err;
3300 }
3301
3302 /**
3303  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3304  *      @dev: device
3305  *      @inc: modifier
3306  *
3307  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3308  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3309  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3310  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3311  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3312  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3313  */
3314
3315 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3316 {
3317         unsigned short old_flags = dev->flags;
3318
3319         ASSERT_RTNL();
3320
3321         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3322         dev->allmulti += inc;
3323         if (dev->allmulti == 0) {
3324                 /*
3325                  * Avoid overflow.
3326                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3327                  */
3328                 if (inc < 0)
3329                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3330                 else {
3331                         dev->allmulti -= inc;
3332                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3333                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3334                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3335                         return -EOVERFLOW;
3336                 }
3337         }
3338         if (dev->flags ^ old_flags) {
3339                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3340                 dev_set_rx_mode(dev);
3341         }
3342         return 0;
3343 }
3344
3345 /*
3346  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3347  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3348  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3349  *      are present.
3350  */
3351 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3352 {
3353         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3354
3355         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3356         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3357                 return;
3358
3359         if (!netif_device_present(dev))
3360                 return;
3361
3362         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3363                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3364         else {
3365                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3366                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3367                  */
3368                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3369                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3370                         dev->uc_promisc = 1;
3371                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
3372                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3373                         dev->uc_promisc = 0;
3374                 }
3375
3376                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3377                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3378         }
3379 }
3380
3381 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3382 {
3383         netif_addr_lock_bh(dev);
3384         __dev_set_rx_mode(dev);
3385         netif_addr_unlock_bh(dev);
3386 }
3387
3388 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3389                       void *addr, int alen, int glbl)
3390 {
3391         struct dev_addr_list *da;
3392
3393         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3394                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3395                     alen == da->da_addrlen) {
3396                         if (glbl) {
3397                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3398                                 da->da_gusers = 0;
3399                                 if (old_glbl == 0)
3400                                         break;
3401                         }
3402                         if (--da->da_users)
3403                                 return 0;
3404
3405                         *list = da->next;
3406                         kfree(da);
3407                         (*count)--;
3408                         return 0;
3409                 }
3410         }
3411         return -ENOENT;
3412 }
3413
3414 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3415                    void *addr, int alen, int glbl)
3416 {
3417         struct dev_addr_list *da;
3418
3419         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3420                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3421                     da->da_addrlen == alen) {
3422                         if (glbl) {
3423                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3424                                 da->da_gusers = 1;
3425                                 if (old_glbl)
3426                                         return 0;
3427                         }
3428                         da->da_users++;
3429                         return 0;
3430                 }
3431         }
3432
3433         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3434         if (da == NULL)
3435                 return -ENOMEM;
3436         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3437         da->da_addrlen = alen;
3438         da->da_users = 1;
3439         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3440         da->next = *list;
3441         *list = da;
3442         (*count)++;
3443         return 0;
3444 }
3445
3446 /**
3447  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3448  *      @dev: device
3449  *      @addr: address to delete
3450  *      @alen: length of @addr
3451  *
3452  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3453  *      from the device if the reference count drops to zero.
3454  *
3455  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3456  */
3457 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3458 {
3459         int err;
3460
3461         ASSERT_RTNL();
3462
3463         netif_addr_lock_bh(dev);
3464         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3465         if (!err)
3466                 __dev_set_rx_mode(dev);
3467         netif_addr_unlock_bh(dev);
3468         return err;
3469 }
3470 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3471
3472 /**
3473  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3474  *      @dev: device
3475  *      @addr: address to add
3476  *      @alen: length of @addr
3477  *
3478  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3479  *      the reference count if it already exists.
3480  *
3481  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3482  */
3483 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3484 {
3485         int err;
3486
3487         ASSERT_RTNL();
3488
3489         netif_addr_lock_bh(dev);
3490         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3491         if (!err)
3492                 __dev_set_rx_mode(dev);
3493         netif_addr_unlock_bh(dev);
3494         return err;
3495 }
3496 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3497
3498 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3499                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3500 {
3501         struct dev_addr_list *da, *next;
3502         int err = 0;
3503
3504         da = *from;
3505         while (da != NULL) {
3506                 next = da->next;
3507                 if (!da->da_synced) {
3508                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3509                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3510                         if (err < 0)
3511                                 break;
3512                         da->da_synced = 1;
3513                         da->da_users++;
3514                 } else if (da->da_users == 1) {
3515                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3516                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3517                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3518                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3519                 }
3520                 da = next;
3521         }
3522         return err;
3523 }
3524
3525 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3526                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3527 {
3528         struct dev_addr_list *da, *next;
3529
3530         da = *from;
3531         while (da != NULL) {
3532                 next = da->next;
3533                 if (da->da_synced) {
3534                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3535                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3536                         da->da_synced = 0;
3537                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3538                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3539                 }
3540                 da = next;
3541         }
3542 }
3543
3544 /**
3545  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3546  *      @to: destination device
3547  *      @from: source device
3548  *
3549  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3550  *      addresses that have no users left. The source device must be
3551  *      locked by netif_tx_lock_bh.
3552  *
3553  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3554  *      function of layered software devices.
3555  */
3556 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3557 {
3558         int err = 0;
3559
3560         netif_addr_lock_bh(to);
3561         err = __dev_addr_sync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3562                               &from->uc_list, &from->uc_count);
3563         if (!err)
3564                 __dev_set_rx_mode(to);
3565         netif_addr_unlock_bh(to);
3566         return err;
3567 }
3568 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
3569
3570 /**
3571  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
3572  *      @to: destination device
3573  *      @from: source device
3574  *
3575  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
3576  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
3577  *      dev->stop function of layered software devices.
3578  */
3579 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3580 {
3581         netif_addr_lock_bh(from);
3582         netif_addr_lock(to);
3583
3584         __dev_addr_unsync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3585                           &from->uc_list, &from->uc_count);
3586         __dev_set_rx_mode(to);
3587
3588         netif_addr_unlock(to);
3589         netif_addr_unlock_bh(from);
3590 }
3591 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
3592
3593 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
3594 {
3595         struct dev_addr_list *tmp;
3596
3597         while (*list != NULL) {
3598                 tmp = *list;
3599                 *list = tmp->next;
3600                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
3601                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
3602                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
3603                 kfree(tmp);
3604         }
3605 }
3606
3607 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
3608 {
3609         netif_addr_lock_bh(dev);
3610
3611         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
3612         dev->uc_count = 0;
3613
3614         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
3615         dev->mc_count = 0;
3616
3617         netif_addr_unlock_bh(dev);
3618 }
3619
3620 /**
3621  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
3622  *      @dev: device
3623  *
3624  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
3625  */
3626 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
3627 {
3628         unsigned flags;
3629
3630         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
3631                                 IFF_ALLMULTI |
3632                                 IFF_RUNNING |
3633                                 IFF_LOWER_UP |
3634                                 IFF_DORMANT)) |
3635                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
3636                                 IFF_ALLMULTI));
3637
3638         if (netif_running(dev)) {
3639                 if (netif_oper_up(dev))
3640                         flags |= IFF_RUNNING;
3641                 if (netif_carrier_ok(dev))
3642                         flags |= IFF_LOWER_UP;
3643                 if (netif_dormant(dev))
3644                         flags |= IFF_DORMANT;
3645         }
3646
3647         return flags;
3648 }
3649
3650 /**
3651  *      dev_change_flags - change device settings
3652  *      @dev: device
3653  *      @flags: device state flags
3654  *
3655  *      Change settings on device based state flags. The flags are
3656  *      in the userspace exported format.
3657  */
3658 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
3659 {
3660         int ret, changes;
3661         int old_flags = dev->flags;
3662
3663         ASSERT_RTNL();
3664
3665         /*
3666          *      Set the flags on our device.
3667          */
3668
3669         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3670                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3671                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3672                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3673                                     IFF_ALLMULTI));
3674
3675         /*
3676          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3677          */
3678
3679         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3680                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3681
3682         dev_set_rx_mode(dev);
3683
3684         /*
3685          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3686          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3687          *      setting it.
3688          */
3689
3690         ret = 0;
3691         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3692                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3693
3694                 if (!ret)
3695                         dev_set_rx_mode(dev);
3696         }
3697
3698         if (dev->flags & IFF_UP &&
3699             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
3700                                           IFF_VOLATILE)))
3701                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
3702
3703         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
3704                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
3705                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
3706                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
3707         }
3708
3709         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
3710            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
3711            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
3712          */
3713         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
3714                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
3715                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
3716                 dev_set_allmulti(dev, inc);
3717         }
3718
3719         /* Exclude state transition flags, already notified */
3720         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
3721         if (changes)
3722                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
3723
3724         return ret;
3725 }
3726
3727 /**
3728  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
3729  *      @dev: device
3730  *      @new_mtu: new transfer unit
3731  *
3732  *      Change the maximum transfer size of the network device.
3733  */
3734 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
3735 {
3736         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3737         int err;
3738
3739         if (new_mtu == dev->mtu)
3740                 return 0;
3741
3742         /*      MTU must be positive.    */
3743         if (new_mtu < 0)
3744                 return -EINVAL;
3745
3746         if (!netif_device_present(dev))
3747                 return -ENODEV;
3748
3749         err = 0;
3750         if (ops->ndo_change_mtu)
3751                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
3752         else
3753                 dev->mtu = new_mtu;
3754
3755         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
3756                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
3757         return err;
3758 }
3759
3760 /**
3761  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
3762  *      @dev: device
3763  *      @sa: new address
3764  *
3765  *      Change the hardware (MAC) address of the device
3766  */
3767 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
3768 {
3769         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3770         int err;
3771
3772         if (!ops->ndo_set_mac_address)
3773                 return -EOPNOTSUPP;
3774         if (sa->sa_family != dev->type)
3775                 return -EINVAL;
3776         if (!netif_device_present(dev))
3777                 return -ENODEV;
3778         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
3779         if (!err)
3780                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3781         return err;
3782 }
3783
3784 /*
3785  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
3786  */
3787 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3788 {
3789         int err;
3790         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3791
3792         if (!dev)
3793                 return -ENODEV;
3794
3795         switch (cmd) {
3796                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
3797                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
3798                         return 0;
3799
3800                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
3801                                            (currently unused) */
3802                         ifr->ifr_metric = 0;
3803                         return 0;
3804
3805                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
3806                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
3807                         return 0;
3808
3809                 case SIOCGIFHWADDR:
3810                         if (!dev->addr_len)
3811                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
3812                         else
3813                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
3814                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3815                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
3816                         return 0;
3817
3818                 case SIOCGIFSLAVE:
3819                         err = -EINVAL;
3820                         break;
3821
3822                 case SIOCGIFMAP:
3823                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
3824                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
3825                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
3826                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
3827                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
3828                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
3829                         return 0;
3830
3831                 case SIOCGIFINDEX:
3832                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
3833                         return 0;
3834
3835                 case SIOCGIFTXQLEN:
3836                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
3837                         return 0;
3838
3839                 default:
3840                         /* dev_ioctl() should ensure this case
3841                          * is never reached
3842                          */
3843                         WARN_ON(1);
3844                         err = -EINVAL;
3845                         break;
3846
3847         }
3848         return err;
3849 }
3850
3851 /*
3852  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
3853  */
3854 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3855 {
3856         int err;
3857         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3858         const struct net_device_ops *ops;
3859
3860         if (!dev)
3861                 return -ENODEV;
3862
3863         ops = dev->netdev_ops;
3864
3865         switch (cmd) {
3866                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
3867                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
3868
3869                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
3870                                            (currently unused) */
3871                         return -EOPNOTSUPP;
3872
3873                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
3874                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
3875
3876                 case SIOCSIFHWADDR:
3877                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
3878
3879                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3880                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
3881                                 return -EINVAL;
3882                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3883                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3884                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3885                         return 0;
3886
3887                 case SIOCSIFMAP:
3888                         if (ops->ndo_set_config) {
3889                                 if (!netif_device_present(dev))
3890                                         return -ENODEV;
3891                                 return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
3892                         }
3893                         return -EOPNOTSUPP;
3894
3895                 case SIOCADDMULTI:
3896                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
3897                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3898                                 return -EINVAL;
3899                         if (!netif_device_present(dev))
3900                                 return -ENODEV;
3901                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3902                                           dev->addr_len, 1);
3903
3904                 case SIOCDELMULTI:
3905                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
3906                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3907                                 return -EINVAL;
3908                         if (!netif_device_present(dev))
3909                                 return -ENODEV;
3910                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3911                                              dev->addr_len, 1);
3912
3913                 case SIOCSIFTXQLEN:
3914                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
3915                                 return -EINVAL;
3916                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
3917                         return 0;
3918
3919                 case SIOCSIFNAME:
3920                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3921                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
3922
3923                 /*
3924                  *      Unknown or private ioctl
3925                  */
3926
3927                 default:
3928                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3929                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
3930                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
3931                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
3932                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
3933                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
3934                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
3935                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
3936                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
3937                             cmd == SIOCGMIIREG ||
3938                             cmd == SIOCSMIIREG ||
3939                             cmd == SIOCBRADDIF ||
3940                             cmd == SIOCBRDELIF ||
3941                             cmd == SIOCWANDEV) {
3942                                 err = -EOPNOTSUPP;
3943                                 if (ops->ndo_do_ioctl) {
3944                                         if (netif_device_present(dev))
3945                                                 err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
3946                                         else
3947                                                 err = -ENODEV;
3948                                 }
3949                         } else
3950                                 err = -EINVAL;
3951
3952         }
3953         return err;
3954 }
3955
3956 /*
3957  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
3958  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
3959  */
3960
3961 /**
3962  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
3963  *      @net: the applicable net namespace
3964  *      @cmd: command to issue
3965  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
3966  *
3967  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
3968  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
3969  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
3970  *      positive or a negative errno code on error.
3971  */
3972
3973 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
3974 {
3975         struct ifreq ifr;
3976         int ret;
3977         char *colon;
3978
3979         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
3980            and requires shared lock, because it sleeps writing
3981            to user space.
3982          */
3983
3984         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
3985                 rtnl_lock();
3986                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
3987                 rtnl_unlock();
3988                 return ret;
3989         }
3990         if (cmd == SIOCGIFNAME)
3991                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
3992
3993         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3994                 return -EFAULT;
3995
3996         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
3997
3998         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
3999         if (colon)
4000                 *colon = 0;
4001
4002         /*
4003          *      See which interface the caller is talking about.
4004          */
4005
4006         switch (cmd) {
4007                 /*
4008                  *      These ioctl calls:
4009                  *      - can be done by all.
4010                  *      - atomic and do not require locking.
4011                  *      - return a value
4012                  */
4013                 case SIOCGIFFLAGS:
4014                 case SIOCGIFMETRIC:
4015                 case SIOCGIFMTU:
4016                 case SIOCGIFHWADDR:
4017                 case SIOCGIFSLAVE:
4018                 case SIOCGIFMAP:
4019                 case SIOCGIFINDEX:
4020                 case SIOCGIFTXQLEN:
4021                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4022                         read_lock(&dev_base_lock);
4023                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4024                         read_unlock(&dev_base_lock);
4025                         if (!ret) {
4026                                 if (colon)
4027                                         *colon = ':';
4028                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4029                                                  sizeof(struct ifreq)))
4030                                         ret = -EFAULT;
4031                         }
4032                         return ret;
4033
4034                 case SIOCETHTOOL:
4035                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4036                         rtnl_lock();
4037                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4038                         rtnl_unlock();
4039                         if (!ret) {
4040                                 if (colon)
4041                                         *colon = ':';
4042                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4043                                                  sizeof(struct ifreq)))
4044                                         ret = -EFAULT;
4045                         }
4046                         return ret;
4047
4048                 /*
4049                  *      These ioctl calls:
4050                  *      - require superuser power.
4051                  *      - require strict serialization.
4052                  *      - return a value
4053                  */
4054                 case SIOCGMIIPHY:
4055                 case SIOCGMIIREG:
4056                 case SIOCSIFNAME:
4057                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4058                                 return -EPERM;
4059                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4060                         rtnl_lock();
4061                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4062                         rtnl_unlock();
4063                         if (!ret) {
4064                                 if (colon)
4065                                         *colon = ':';
4066                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4067                                                  sizeof(struct ifreq)))
4068                                         ret = -EFAULT;
4069                         }
4070                         return ret;
4071
4072                 /*
4073                  *      These ioctl calls:
4074                  *      - require superuser power.
4075                  *      - require strict serialization.
4076                  *      - do not return a value
4077                  */
4078                 case SIOCSIFFLAGS:
4079                 case SIOCSIFMETRIC:
4080                 case SIOCSIFMTU:
4081                 case SIOCSIFMAP:
4082                 case SIOCSIFHWADDR:
4083                 case SIOCSIFSLAVE:
4084                 case SIOCADDMULTI:
4085                 case SIOCDELMULTI:
4086                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
4087                 case SIOCSIFTXQLEN:
4088                 case SIOCSMIIREG:
4089                 case SIOCBONDENSLAVE:
4090                 case SIOCBONDRELEASE:
4091                 case SIOCBONDSETHWADDR:
4092                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4093                 case SIOCBRADDIF:
4094                 case SIOCBRDELIF:
4095                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4096                                 return -EPERM;
4097                         /* fall through */
4098                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4099                 case SIOCBONDINFOQUERY:
4100                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4101                         rtnl_lock();
4102                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4103                         rtnl_unlock();
4104                         return ret;
4105
4106                 case SIOCGIFMEM:
4107                         /* Get the per device memory space. We can add this but
4108                          * currently do not support it */
4109                 case SIOCSIFMEM:
4110                         /* Set the per device memory buffer space.
4111                          * Not applicable in our case */
4112                 case SIOCSIFLINK:
4113                         return -EINVAL;
4114
4115                 /*
4116                  *      Unknown or private ioctl.
4117                  */
4118                 default:
4119                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
4120                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4121                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4122                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4123                                 rtnl_lock();
4124                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4125                                 rtnl_unlock();
4126                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4127                                                          sizeof(struct ifreq)))
4128                                         ret = -EFAULT;
4129                                 return ret;
4130                         }
4131                         /* Take care of Wireless Extensions */
4132                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4133                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4134                         return -EINVAL;
4135         }
4136 }
4137
4138
4139 /**
4140  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4141  *      @net: the applicable net namespace
4142  *
4143  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4144  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4145  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4146  */
4147 static int dev_new_index(struct net *net)
4148 {
4149         static int ifindex;
4150         for (;;) {
4151                 if (++ifindex <= 0)
4152                         ifindex = 1;
4153                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4154                         return ifindex;
4155         }
4156 }
4157
4158 /* Delayed registration/unregisteration */
4159 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4160
4161 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4162 {
4163         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4164 }
4165
4166 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4167 {
4168         BUG_ON(dev_boot_phase);
4169         ASSERT_RTNL();
4170
4171         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
4172         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4173                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
4174                                   "was registered\n", dev->name, dev);
4175
4176                 WARN_ON(1);
4177                 return;
4178         }
4179
4180         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4181
4182         /* If device is running, close it first. */
4183         dev_close(dev);
4184
4185         /* And unlink it from device chain. */
4186         unlist_netdevice(dev);
4187
4188         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4189
4190         synchronize_net();
4191
4192         /* Shutdown queueing discipline. */
4193         dev_shutdown(dev);
4194
4195
4196         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4197            this device. They should clean all the things.
4198         */
4199         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4200
4201         /*
4202          *      Flush the unicast and multicast chains
4203          */
4204         dev_addr_discard(dev);
4205
4206         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4207                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4208
4209         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4210         WARN_ON(dev->master);
4211
4212         /* Remove entries from kobject tree */
4213         netdev_unregister_kobject(dev);
4214
4215         synchronize_net();
4216
4217         dev_put(dev);
4218 }
4219
4220 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4221                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4222                                           void *_unused)
4223 {
4224         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4225         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4226         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4227 }
4228
4229 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4230 {
4231         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4232         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4233 }
4234
4235 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4236 {
4237         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4238         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4239             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4240                 if (name)
4241                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4242                                "checksum feature.\n", name);
4243                 features &= ~NETIF_F_SG;
4244         }
4245
4246         /* TSO requires that SG is present as well. */
4247         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4248                 if (name)
4249                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4250                                "SG feature.\n", name);
4251                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4252         }
4253
4254         if (features & NETIF_F_UFO) {
4255                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4256                         if (name)
4257                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4258                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4259                                        name);
4260                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4261                 }
4262
4263                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4264                         if (name)
4265                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4266                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4267                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4268                 }
4269         }
4270
4271         return features;
4272 }
4273 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4274
4275 /**
4276  *      register_netdevice      - register a network device
4277  *      @dev: device to register
4278  *
4279  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4280  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4281  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4282  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4283  *
4284  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4285  *      register_netdev() instead of this.
4286  *
4287  *      BUGS:
4288  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4289  *      will not get the same name.
4290  */
4291
4292 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4293 {
4294         struct hlist_head *head;
4295         struct hlist_node *p;
4296         int ret;
4297         struct net *net = dev_net(dev);
4298
4299         BUG_ON(dev_boot_phase);
4300         ASSERT_RTNL();
4301
4302         might_sleep();
4303
4304         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4305         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4306         BUG_ON(!net);
4307
4308         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4309         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4310         netdev_init_queue_locks(dev);
4311
4312         dev->iflink = -1;
4313
4314 #ifdef CONFIG_COMPAT_NET_DEV_OPS
4315         /* Netdevice_ops API compatiability support.
4316          * This is temporary until all network devices are converted.
4317          */
4318         if (dev->netdev_ops) {
4319                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4320
4321                 dev->init = ops->ndo_init;
4322                 dev->uninit = ops->ndo_uninit;
4323                 dev->open = ops->ndo_open;
4324                 dev->change_rx_flags = ops->ndo_change_rx_flags;
4325                 dev->set_rx_mode = ops->ndo_set_rx_mode;
4326                 dev->set_multicast_list = ops->ndo_set_multicast_list;
4327                 dev->set_mac_address = ops->ndo_set_mac_address;
4328                 dev->validate_addr = ops->ndo_validate_addr;
4329                 dev->do_ioctl = ops->ndo_do_ioctl;
4330                 dev->set_config = ops->ndo_set_config;
4331                 dev->change_mtu = ops->ndo_change_mtu;
4332                 dev->tx_timeout = ops->ndo_tx_timeout;
4333                 dev->get_stats = ops->ndo_get_stats;
4334                 dev->vlan_rx_register = ops->ndo_vlan_rx_register;
4335                 dev->vlan_rx_add_vid = ops->ndo_vlan_rx_add_vid;
4336                 dev->vlan_rx_kill_vid = ops->ndo_vlan_rx_kill_vid;
4337 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
4338                 dev->poll_controller = ops->ndo_poll_controller;
4339 #endif
4340         } else {
4341                 char drivername[64];
4342                 pr_info("%s (%s): not using net_device_ops yet\n",
4343                         dev->name, netdev_drivername(dev, drivername, 64));
4344
4345                 /* This works only because net_device_ops and the
4346                    compatiablity structure are the same. */
4347                 dev->netdev_ops = (void *) &(dev->init);
4348         }
4349 #endif
4350
4351         /* Init, if this function is available */
4352         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4353                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4354                 if (ret) {
4355                         if (ret > 0)
4356                                 ret = -EIO;
4357                         goto out;
4358                 }
4359         }
4360
4361         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
4362                 ret = -EINVAL;
4363                 goto err_uninit;
4364         }
4365
4366         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4367         if (dev->iflink == -1)
4368                 dev->iflink = dev->ifindex;
4369
4370         /* Check for existence of name */
4371         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4372         hlist_for_each(p, head) {
4373                 struct net_device *d
4374                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4375                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4376                         ret = -EEXIST;
4377                         goto err_uninit;
4378                 }
4379         }
4380
4381         /* Fix illegal checksum combinations */
4382         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4383             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4384                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4385                        dev->name);
4386                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4387         }
4388
4389         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4390             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4391                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4392                        dev->name);
4393                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4394         }
4395
4396         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4397
4398         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4399         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4400                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4401
4402         netdev_initialize_kobject(dev);
4403         ret = netdev_register_kobject(dev);
4404         if (ret)
4405                 goto err_uninit;
4406         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4407
4408         /*
4409          *      Default initial state at registry is that the
4410          *      device is present.
4411          */
4412
4413         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4414
4415         dev_init_scheduler(dev);
4416         dev_hold(dev);
4417         list_netdevice(dev);
4418
4419         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4420         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4421         ret = notifier_to_errno(ret);
4422         if (ret) {
4423                 rollback_registered(dev);
4424                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4425         }
4426
4427 out:
4428         return ret;
4429
4430 err_uninit:
4431         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4432                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4433         goto out;
4434 }
4435
4436 /**
4437  *      register_netdev - register a network device
4438  *      @dev: device to register
4439  *
4440  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4441  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4442  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4443  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4444  *
4445  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4446  *      and expands the device name if you passed a format string to
4447  *      alloc_netdev.
4448  */
4449 int register_netdev(struct net_device *dev)
4450 {
4451         int err;
4452
4453         rtnl_lock();
4454
4455         /*
4456          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4457          * name allocation.
4458          */
4459         if (strchr(dev->name, '%')) {
4460                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4461                 if (err < 0)
4462                         goto out;
4463         }
4464
4465         err = register_netdevice(dev);
4466 out:
4467         rtnl_unlock();
4468         return err;
4469 }
4470 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4471
4472 /*
4473  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4474  *
4475  * This is called when unregistering network devices.
4476  *
4477  * Any protocol or device that holds a reference should register
4478  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4479  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4480  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4481  * call dev_put.
4482  */
4483 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4484 {
4485         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4486
4487         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4488         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4489                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4490                         rtnl_lock();
4491
4492                         /* Rebroadcast unregister notification */
4493                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4494
4495                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4496                                      &dev->state)) {
4497                                 /* We must not have linkwatch events
4498                                  * pending on unregister. If this
4499                                  * happens, we simply run the queue
4500                                  * unscheduled, resulting in a noop
4501                                  * for this device.
4502                                  */
4503                                 linkwatch_run_queue();
4504                         }
4505
4506                         __rtnl_unlock();
4507
4508                         rebroadcast_time = jiffies;
4509                 }
4510
4511                 msleep(250);
4512
4513                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4514                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4515                                "waiting for %s to become free. Usage "
4516                                "count = %d\n",
4517                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4518                         warning_time = jiffies;
4519                 }
4520         }
4521 }
4522
4523 /* The sequence is:
4524  *
4525  *      rtnl_lock();
4526  *      ...
4527  *      register_netdevice(x1);
4528  *      register_netdevice(x2);
4529  *      ...
4530  *      unregister_netdevice(y1);
4531  *      unregister_netdevice(y2);
4532  *      ...
4533  *      rtnl_unlock();
4534  *      free_netdev(y1);
4535  *      free_netdev(y2);
4536  *
4537  * We are invoked by rtnl_unlock().
4538  * This allows us to deal with problems:
4539  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4540  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4541  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4542  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4543  *
4544  * We must not return until all unregister events added during
4545  * the interval the lock was held have been completed.
4546  */
4547 void netdev_run_todo(void)
4548 {
4549         struct list_head list;
4550
4551         /* Snapshot list, allow later requests */
4552         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4553
4554         __rtnl_unlock();
4555
4556         while (!list_empty(&list)) {
4557                 struct net_device *dev
4558                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4559                 list_del(&dev->todo_list);
4560
4561                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4562                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4563                                dev->name, dev->reg_state);
4564                         dump_stack();
4565                         continue;
4566                 }
4567
4568                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4569
4570                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4571
4572                 netdev_wait_allrefs(dev);
4573
4574                 /* paranoia */
4575                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4576                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4577                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4578                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4579
4580                 if (dev->destructor)
4581                         dev->destructor(dev);
4582
4583                 /* Free network device */
4584                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4585         }
4586 }
4587
4588 /**
4589  *      dev_get_stats   - get network device statistics
4590  *      @dev: device to get statistics from
4591  *
4592  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
4593  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
4594  *      the internal statistics structure is used.
4595  */
4596 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
4597  {
4598         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4599
4600         if (ops->ndo_get_stats)
4601                 return ops->ndo_get_stats(dev);
4602         else
4603                 return &dev->stats;
4604 }
4605 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
4606
4607 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
4608                                   struct netdev_queue *queue,
4609                                   void *_unused)
4610 {
4611         queue->dev = dev;
4612 }
4613
4614 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
4615 {
4616         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4617         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
4618         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
4619 }
4620
4621 /**
4622  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
4623  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
4624  *      @name:          device name format string
4625  *      @setup:         callback to initialize device
4626  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
4627  *
4628  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
4629  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
4630  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
4631  */
4632 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
4633                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
4634 {
4635         struct netdev_queue *tx;
4636         struct net_device *dev;
4637         size_t alloc_size;
4638         void *p;
4639
4640         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
4641
4642         alloc_size = sizeof(struct net_device);
4643         if (sizeof_priv) {
4644                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
4645                 alloc_size = (alloc_size + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
4646                 alloc_size += sizeof_priv;
4647         }
4648         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
4649         alloc_size += NETDEV_ALIGN_CONST;
4650
4651         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
4652         if (!p) {
4653                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
4654                 return NULL;
4655         }
4656
4657         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
4658         if (!tx) {
4659                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
4660                        "tx qdiscs.\n");
4661                 kfree(p);
4662                 return NULL;
4663         }
4664
4665         dev = (struct net_device *)
4666                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
4667         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
4668         dev_net_set(dev, &init_net);
4669
4670         dev->_tx = tx;
4671         dev->num_tx_queues = queue_count;
4672         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
4673
4674         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
4675
4676         netdev_init_queues(dev);
4677
4678         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4679         setup(dev);
4680         strcpy(dev->name, name);
4681         return dev;
4682 }
4683 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
4684
4685 /**
4686  *      free_netdev - free network device
4687  *      @dev: device
4688  *
4689  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
4690  *      interface. The reference to the device object is released.
4691  *      If this is the last reference then it will be freed.
4692  */
4693 void free_netdev(struct net_device *dev)
4694 {
4695         struct napi_struct *p, *n;
4696
4697         release_net(dev_net(dev));
4698
4699         kfree(dev->_tx);
4700
4701         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
4702                 netif_napi_del(p);
4703
4704         /*  Compatibility with error handling in drivers */
4705         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4706                 kfree((char *)dev - dev->padded);
4707                 return;
4708         }
4709
4710         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
4711         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
4712
4713         /* will free via device release */
4714         put_device(&dev->dev);
4715 }
4716
4717 /**
4718  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
4719  *
4720  *      Wait for packets currently being received to be done.
4721  *      Does not block later packets from starting.
4722  */
4723 void synchronize_net(void)
4724 {
4725         might_sleep();
4726         synchronize_rcu();
4727 }
4728
4729 /**
4730  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
4731  *      @dev: device
4732  *
4733  *      This function shuts down a device interface and removes it
4734  *      from the kernel tables.
4735  *
4736  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
4737  *      unregister_netdev() instead of this.
4738  */
4739
4740 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
4741 {
4742         ASSERT_RTNL();
4743
4744         rollback_registered(dev);
4745         /* Finish processing unregister after unlock */
4746         net_set_todo(dev);
4747 }
4748
4749 /**
4750  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
4751  *      @dev: device
4752  *
4753  *      This function shuts down a device interface and removes it
4754  *      from the kernel tables.
4755  *
4756  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
4757  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
4758  *      unregister_netdevice.
4759  */
4760 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
4761 {
4762         rtnl_lock();
4763         unregister_netdevice(dev);
4764         rtnl_unlock();
4765 }
4766
4767 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
4768
4769 /**
4770  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
4771  *      @dev: device
4772  *      @net: network namespace
4773  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
4774  *            is already taken in the destination network namespace.
4775  *
4776  *      This function shuts down a device interface and moves it
4777  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
4778  *      a failure a netagive errno code is returned.
4779  *
4780  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
4781  */
4782
4783 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
4784 {
4785         char buf[IFNAMSIZ];
4786         const char *destname;
4787         int err;
4788
4789         ASSERT_RTNL();
4790
4791         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
4792         err = -EINVAL;
4793         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4794                 goto out;
4795
4796 #ifdef CONFIG_SYSFS
4797         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
4798          * is enabled.
4799          */
4800         err = -EINVAL;
4801         if (dev->dev.parent)
4802                 goto out;
4803 #endif
4804
4805         /* Ensure the device has been registrered */
4806         err = -EINVAL;
4807         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4808                 goto out;
4809
4810         /* Get out if there is nothing todo */
4811         err = 0;
4812         if (net_eq(dev_net(dev), net))
4813                 goto out;
4814
4815         /* Pick the destination device name, and ensure
4816          * we can use it in the destination network namespace.
4817          */
4818         err = -EEXIST;
4819         destname = dev->name;
4820         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4821                 /* We get here if we can't use the current device name */
4822                 if (!pat)
4823                         goto out;
4824                 if (!dev_valid_name(pat))
4825                         goto out;
4826                 if (strchr(pat, '%')) {
4827                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4828                                 goto out;
4829                         destname = buf;
4830                 } else
4831                         destname = pat;
4832                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4833                         goto out;
4834         }
4835
4836         /*
4837          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4838          */
4839
4840         /* If device is running close it first. */
4841         dev_close(dev);
4842
4843         /* And unlink it from device chain */
4844         err = -ENODEV;
4845         unlist_netdevice(dev);
4846
4847         synchronize_net();
4848
4849         /* Shutdown queueing discipline. */
4850         dev_shutdown(dev);
4851
4852         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4853            this device. They should clean all the things.
4854         */
4855         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4856
4857         /*
4858          *      Flush the unicast and multicast chains
4859          */
4860         dev_addr_discard(dev);
4861
4862         netdev_unregister_kobject(dev);
4863
4864         /* Actually switch the network namespace */
4865         dev_net_set(dev, net);
4866
4867         /* Assign the new device name */
4868         if (destname != dev->name)
4869                 strcpy(dev->name, destname);
4870
4871         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4872         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4873                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4874                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4875                 if (iflink)
4876                         dev->iflink = dev->ifindex;
4877         }
4878
4879         /* Fixup kobjects */
4880         err = netdev_register_kobject(dev);
4881         WARN_ON(err);
4882
4883         /* Add the device back in the hashes */
4884         list_netdevice(dev);
4885
4886         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4887         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4888
4889         synchronize_net();
4890         err = 0;
4891 out:
4892         return err;
4893 }
4894
4895 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
4896                             unsigned long action,
4897                             void *ocpu)
4898 {
4899         struct sk_buff **list_skb;
4900         struct Qdisc **list_net;
4901         struct sk_buff *skb;
4902         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
4903         struct softnet_data *sd, *oldsd;
4904
4905         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
4906                 return NOTIFY_OK;
4907
4908         local_irq_disable();
4909         cpu = smp_processor_id();
4910         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
4911         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
4912
4913         /* Find end of our completion_queue. */
4914         list_skb = &sd->completion_queue;
4915         while (*list_skb)
4916                 list_skb = &(*list_skb)->next;
4917         /* Append completion queue from offline CPU. */
4918         *list_skb = oldsd->completion_queue;
4919         oldsd->completion_queue = NULL;
4920
4921         /* Find end of our output_queue. */
4922         list_net = &sd->output_queue;
4923         while (*list_net)
4924                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
4925         /* Append output queue from offline CPU. */
4926         *list_net = oldsd->output_queue;
4927         oldsd->output_queue = NULL;
4928
4929         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
4930         local_irq_enable();
4931
4932         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
4933         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
4934                 netif_rx(skb);
4935
4936         return NOTIFY_OK;
4937 }
4938
4939
4940 /**
4941  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
4942  *      @all: current feature set
4943  *      @one: new feature set
4944  *      @mask: mask feature set
4945  *
4946  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
4947  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
4948  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
4949  */
4950 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
4951                                         unsigned long mask)
4952 {
4953         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
4954         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
4955                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
4956         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
4957                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
4958                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
4959                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4960                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
4961                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
4962                 }
4963
4964                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
4965                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4966                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
4967                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
4968                 }
4969         }
4970
4971         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
4972
4973         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
4974         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO;
4975         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
4976
4977         return all;
4978 }
4979 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
4980
4981 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
4982 {
4983         int i;
4984         struct hlist_head *hash;
4985
4986         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
4987         if (hash != NULL)
4988                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
4989                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
4990
4991         return hash;
4992 }
4993
4994 /* Initialize per network namespace state */
4995 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
4996 {
4997         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
4998
4999         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5000         if (net->dev_name_head == NULL)
5001                 goto err_name;
5002
5003         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5004         if (net->dev_index_head == NULL)
5005                 goto err_idx;
5006
5007         return 0;
5008
5009 err_idx:
5010         kfree(net->dev_name_head);
5011 err_name:
5012         return -ENOMEM;
5013 }
5014
5015 /**
5016  *      netdev_drivername - network driver for the device
5017  *      @dev: network device
5018  *      @buffer: buffer for resulting name
5019  *      @len: size of buffer
5020  *
5021  *      Determine network driver for device.
5022  */
5023 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5024 {
5025         const struct device_driver *driver;
5026         const struct device *parent;
5027
5028         if (len <= 0 || !buffer)
5029                 return buffer;
5030         buffer[0] = 0;
5031
5032         parent = dev->dev.parent;
5033
5034         if (!parent)
5035                 return buffer;
5036
5037         driver = parent->driver;
5038         if (driver && driver->name)
5039                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5040         return buffer;
5041 }
5042
5043 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5044 {
5045         kfree(net->dev_name_head);
5046         kfree(net->dev_index_head);
5047 }
5048
5049 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5050         .init = netdev_init,
5051         .exit = netdev_exit,
5052 };
5053
5054 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5055 {
5056         struct net_device *dev;
5057         /*
5058          * Push all migratable of the network devices back to the
5059          * initial network namespace
5060          */
5061         rtnl_lock();
5062 restart:
5063         for_each_netdev(net, dev) {
5064                 int err;
5065                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5066
5067                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5068                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5069                         continue;
5070
5071                 /* Delete virtual devices */
5072                 if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink) {
5073                         dev->rtnl_link_ops->dellink(dev);
5074                         goto restart;
5075                 }
5076
5077                 /* Push remaing network devices to init_net */
5078                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5079                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5080                 if (err) {
5081                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5082                                 __func__, dev->name, err);
5083                         BUG();
5084                 }
5085                 goto restart;
5086         }
5087         rtnl_unlock();
5088 }
5089
5090 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5091         .exit = default_device_exit,
5092 };
5093
5094 /*
5095  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5096  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5097  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5098  *
5099  */
5100
5101 /*
5102  *       This is called single threaded during boot, so no need
5103  *       to take the rtnl semaphore.
5104  */
5105 static int __init net_dev_init(void)
5106 {
5107         int i, rc = -ENOMEM;
5108
5109         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5110
5111         if (dev_proc_init())
5112                 goto out;
5113
5114         if (netdev_kobject_init())
5115                 goto out;
5116
5117         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5118         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5119                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5120
5121         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5122                 goto out;
5123
5124         /*
5125          *      Initialise the packet receive queues.
5126          */
5127
5128         for_each_possible_cpu(i) {
5129                 struct softnet_data *queue;
5130
5131                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5132                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5133                 queue->completion_queue = NULL;
5134                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5135
5136                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5137                 queue->backlog.weight = weight_p;
5138                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5139         }
5140
5141         dev_boot_phase = 0;
5142
5143         /* The loopback device is special if any other network devices
5144          * is present in a network namespace the loopback device must
5145          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5146          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5147          * keeping the loopback device as the first device on the
5148          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5149          * is the first device that appears and the last network device
5150          * that disappears.
5151          */
5152         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5153                 goto out;
5154
5155         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5156                 goto out;
5157
5158         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5159         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5160
5161         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5162         dst_init();
5163         dev_mcast_init();
5164         rc = 0;
5165 out:
5166         return rc;
5167 }
5168
5169 subsys_initcall(net_dev_init);
5170
5171 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
5172 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
5173 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
5174 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
5175 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
5176 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
5177 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
5178 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
5179 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
5180 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
5181 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
5182 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
5183 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
5184 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5185 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5186 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5187 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5188 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5189 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5190 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
5191 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
5192 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
5193 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
5194 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
5195 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
5196 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5197 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
5198 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
5199 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5200 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
5201 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
5202 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
5203 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
5204 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5205
5206 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
5207 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
5208 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
5209 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
5210 #endif
5211
5212 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
5213
5214 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);