net: add RTNL_ASSERT in __netdev_update_features()
[pandora-kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/hash.h>
83 #include <linux/slab.h>
84 #include <linux/sched.h>
85 #include <linux/mutex.h>
86 #include <linux/string.h>
87 #include <linux/mm.h>
88 #include <linux/socket.h>
89 #include <linux/sockios.h>
90 #include <linux/errno.h>
91 #include <linux/interrupt.h>
92 #include <linux/if_ether.h>
93 #include <linux/netdevice.h>
94 #include <linux/etherdevice.h>
95 #include <linux/ethtool.h>
96 #include <linux/notifier.h>
97 #include <linux/skbuff.h>
98 #include <net/net_namespace.h>
99 #include <net/sock.h>
100 #include <linux/rtnetlink.h>
101 #include <linux/proc_fs.h>
102 #include <linux/seq_file.h>
103 #include <linux/stat.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <net/xfrm.h>
108 #include <linux/highmem.h>
109 #include <linux/init.h>
110 #include <linux/kmod.h>
111 #include <linux/module.h>
112 #include <linux/netpoll.h>
113 #include <linux/rcupdate.h>
114 #include <linux/delay.h>
115 #include <net/wext.h>
116 #include <net/iw_handler.h>
117 #include <asm/current.h>
118 #include <linux/audit.h>
119 #include <linux/dmaengine.h>
120 #include <linux/err.h>
121 #include <linux/ctype.h>
122 #include <linux/if_arp.h>
123 #include <linux/if_vlan.h>
124 #include <linux/ip.h>
125 #include <net/ip.h>
126 #include <linux/ipv6.h>
127 #include <linux/in.h>
128 #include <linux/jhash.h>
129 #include <linux/random.h>
130 #include <trace/events/napi.h>
131 #include <trace/events/net.h>
132 #include <trace/events/skb.h>
133 #include <linux/pci.h>
134 #include <linux/inetdevice.h>
135 #include <linux/cpu_rmap.h>
136
137 #include "net-sysfs.h"
138
139 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
140 #define MAX_GRO_SKBS 8
141
142 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
143 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
144
145 /*
146  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
147  *      and the routines to invoke.
148  *
149  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
150  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
151  *
152  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
153  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
154  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
155  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
156  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
157  *             --BLG
158  *
159  *              0800    IP
160  *              8100    802.1Q VLAN
161  *              0001    802.3
162  *              0002    AX.25
163  *              0004    802.2
164  *              8035    RARP
165  *              0005    SNAP
166  *              0805    X.25
167  *              0806    ARP
168  *              8137    IPX
169  *              0009    Localtalk
170  *              86DD    IPv6
171  */
172
173 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
174 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
175
176 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
177 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
178 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
179
180 /*
181  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
182  * semaphore.
183  *
184  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
185  *
186  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
187  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
188  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
189  * while a writer is preparing to update it.
190  *
191  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
192  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
193  * protection against other writers.
194  *
195  * See, for example usages, register_netdevice() and
196  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
197  * semaphore held.
198  */
199 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
200 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
201
202 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
203 {
204         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
205         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
206 }
207
208 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
209 {
210         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
211 }
212
213 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
214 {
215 #ifdef CONFIG_RPS
216         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
217 #endif
218 }
219
220 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
221 {
222 #ifdef CONFIG_RPS
223         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
224 #endif
225 }
226
227 /* Device list insertion */
228 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
229 {
230         struct net *net = dev_net(dev);
231
232         ASSERT_RTNL();
233
234         write_lock_bh(&dev_base_lock);
235         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
236         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
237         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
238                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
239         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
240         return 0;
241 }
242
243 /* Device list removal
244  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
245  */
246 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
247 {
248         ASSERT_RTNL();
249
250         /* Unlink dev from the device chain */
251         write_lock_bh(&dev_base_lock);
252         list_del_rcu(&dev->dev_list);
253         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
254         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
255         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
256 }
257
258 /*
259  *      Our notifier list
260  */
261
262 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
263
264 /*
265  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
266  *      queue in the local softnet handler.
267  */
268
269 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
270 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
271
272 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
273 /*
274  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
275  * according to dev->type
276  */
277 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
278         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
279          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
280          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
281          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
282          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
283          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
284          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
285          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
286          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
287          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
288          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
289          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
290          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
291          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
292          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
293          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
294
295 static const char *const netdev_lock_name[] =
296         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
297          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
298          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
299          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
300          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
301          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
302          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
303          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
304          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
305          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
306          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
307          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
308          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
309          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
310          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
311          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
312
313 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
314 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
315
316 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
317 {
318         int i;
319
320         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
321                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
322                         return i;
323         /* the last key is used by default */
324         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
325 }
326
327 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
328                                                  unsigned short dev_type)
329 {
330         int i;
331
332         i = netdev_lock_pos(dev_type);
333         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
334                                    netdev_lock_name[i]);
335 }
336
337 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
338 {
339         int i;
340
341         i = netdev_lock_pos(dev->type);
342         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
343                                    &netdev_addr_lock_key[i],
344                                    netdev_lock_name[i]);
345 }
346 #else
347 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
348                                                  unsigned short dev_type)
349 {
350 }
351 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
352 {
353 }
354 #endif
355
356 /*******************************************************************************
357
358                 Protocol management and registration routines
359
360 *******************************************************************************/
361
362 /*
363  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
364  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
365  *      here.
366  *
367  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
368  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
369  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
370  *      It is true now, do not change it.
371  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
372  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
373  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
374  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
375  *                                                      --ANK (980803)
376  */
377
378 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
379 {
380         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
381                 return &ptype_all;
382         else
383                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
384 }
385
386 /**
387  *      dev_add_pack - add packet handler
388  *      @pt: packet type declaration
389  *
390  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
391  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
392  *      removed from the kernel lists.
393  *
394  *      This call does not sleep therefore it can not
395  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
396  *      will see the new packet type (until the next received packet).
397  */
398
399 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
400 {
401         struct list_head *head = ptype_head(pt);
402
403         spin_lock(&ptype_lock);
404         list_add_rcu(&pt->list, head);
405         spin_unlock(&ptype_lock);
406 }
407 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
408
409 /**
410  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
411  *      @pt: packet type declaration
412  *
413  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
414  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
415  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
416  *      returns.
417  *
418  *      The packet type might still be in use by receivers
419  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
420  *      through a quiescent state.
421  */
422 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
423 {
424         struct list_head *head = ptype_head(pt);
425         struct packet_type *pt1;
426
427         spin_lock(&ptype_lock);
428
429         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
430                 if (pt == pt1) {
431                         list_del_rcu(&pt->list);
432                         goto out;
433                 }
434         }
435
436         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
437 out:
438         spin_unlock(&ptype_lock);
439 }
440 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
441
442 /**
443  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
444  *      @pt: packet type declaration
445  *
446  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
447  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
448  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
449  *      returns.
450  *
451  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
452  *      type after return.
453  */
454 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
455 {
456         __dev_remove_pack(pt);
457
458         synchronize_net();
459 }
460 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
461
462 /******************************************************************************
463
464                       Device Boot-time Settings Routines
465
466 *******************************************************************************/
467
468 /* Boot time configuration table */
469 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
470
471 /**
472  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
473  *      @name: name of the device
474  *      @map: configured settings for the device
475  *
476  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
477  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
478  *      all netdevices.
479  */
480 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
481 {
482         struct netdev_boot_setup *s;
483         int i;
484
485         s = dev_boot_setup;
486         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
487                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
488                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
489                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
490                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
491                         break;
492                 }
493         }
494
495         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
496 }
497
498 /**
499  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
500  *      @dev: the netdevice
501  *
502  *      Check boot time settings for the device.
503  *      The found settings are set for the device to be used
504  *      later in the device probing.
505  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
506  */
507 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
508 {
509         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
510         int i;
511
512         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
513                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
514                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
515                         dev->irq        = s[i].map.irq;
516                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
517                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
518                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
519                         return 1;
520                 }
521         }
522         return 0;
523 }
524 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
525
526
527 /**
528  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
529  *      @prefix: prefix for network device
530  *      @unit: id for network device
531  *
532  *      Check boot time settings for the base address of device.
533  *      The found settings are set for the device to be used
534  *      later in the device probing.
535  *      Returns 0 if no settings found.
536  */
537 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
538 {
539         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
540         char name[IFNAMSIZ];
541         int i;
542
543         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
544
545         /*
546          * If device already registered then return base of 1
547          * to indicate not to probe for this interface
548          */
549         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
550                 return 1;
551
552         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
553                 if (!strcmp(name, s[i].name))
554                         return s[i].map.base_addr;
555         return 0;
556 }
557
558 /*
559  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
560  */
561 int __init netdev_boot_setup(char *str)
562 {
563         int ints[5];
564         struct ifmap map;
565
566         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
567         if (!str || !*str)
568                 return 0;
569
570         /* Save settings */
571         memset(&map, 0, sizeof(map));
572         if (ints[0] > 0)
573                 map.irq = ints[1];
574         if (ints[0] > 1)
575                 map.base_addr = ints[2];
576         if (ints[0] > 2)
577                 map.mem_start = ints[3];
578         if (ints[0] > 3)
579                 map.mem_end = ints[4];
580
581         /* Add new entry to the list */
582         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
583 }
584
585 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
586
587 /*******************************************************************************
588
589                             Device Interface Subroutines
590
591 *******************************************************************************/
592
593 /**
594  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
595  *      @net: the applicable net namespace
596  *      @name: name to find
597  *
598  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
599  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
600  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
601  *      reference counters are not incremented so the caller must be
602  *      careful with locks.
603  */
604
605 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
606 {
607         struct hlist_node *p;
608         struct net_device *dev;
609         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
610
611         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
612                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
613                         return dev;
614
615         return NULL;
616 }
617 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
618
619 /**
620  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
621  *      @net: the applicable net namespace
622  *      @name: name to find
623  *
624  *      Find an interface by name.
625  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
626  *      If the name is not found then %NULL is returned.
627  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
628  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
629  */
630
631 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
632 {
633         struct hlist_node *p;
634         struct net_device *dev;
635         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
636
637         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
638                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
639                         return dev;
640
641         return NULL;
642 }
643 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
644
645 /**
646  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
647  *      @net: the applicable net namespace
648  *      @name: name to find
649  *
650  *      Find an interface by name. This can be called from any
651  *      context and does its own locking. The returned handle has
652  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
653  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
654  *      matching device is found.
655  */
656
657 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
658 {
659         struct net_device *dev;
660
661         rcu_read_lock();
662         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
663         if (dev)
664                 dev_hold(dev);
665         rcu_read_unlock();
666         return dev;
667 }
668 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
669
670 /**
671  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
672  *      @net: the applicable net namespace
673  *      @ifindex: index of device
674  *
675  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
676  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
677  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
678  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
679  *      or @dev_base_lock.
680  */
681
682 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
683 {
684         struct hlist_node *p;
685         struct net_device *dev;
686         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
687
688         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
689                 if (dev->ifindex == ifindex)
690                         return dev;
691
692         return NULL;
693 }
694 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
695
696 /**
697  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
698  *      @net: the applicable net namespace
699  *      @ifindex: index of device
700  *
701  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
702  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
703  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
704  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
705  */
706
707 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
708 {
709         struct hlist_node *p;
710         struct net_device *dev;
711         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
712
713         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
714                 if (dev->ifindex == ifindex)
715                         return dev;
716
717         return NULL;
718 }
719 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
720
721
722 /**
723  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
724  *      @net: the applicable net namespace
725  *      @ifindex: index of device
726  *
727  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
728  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
729  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
730  *      dev_put to indicate they have finished with it.
731  */
732
733 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
734 {
735         struct net_device *dev;
736
737         rcu_read_lock();
738         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
739         if (dev)
740                 dev_hold(dev);
741         rcu_read_unlock();
742         return dev;
743 }
744 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
745
746 /**
747  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
748  *      @net: the applicable net namespace
749  *      @type: media type of device
750  *      @ha: hardware address
751  *
752  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
753  *      is not found or a pointer to the device.
754  *      The caller must hold RCU or RTNL.
755  *      The returned device has not had its ref count increased
756  *      and the caller must therefore be careful about locking
757  *
758  */
759
760 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
761                                        const char *ha)
762 {
763         struct net_device *dev;
764
765         for_each_netdev_rcu(net, dev)
766                 if (dev->type == type &&
767                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
768                         return dev;
769
770         return NULL;
771 }
772 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
773
774 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
775 {
776         struct net_device *dev;
777
778         ASSERT_RTNL();
779         for_each_netdev(net, dev)
780                 if (dev->type == type)
781                         return dev;
782
783         return NULL;
784 }
785 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
786
787 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
788 {
789         struct net_device *dev, *ret = NULL;
790
791         rcu_read_lock();
792         for_each_netdev_rcu(net, dev)
793                 if (dev->type == type) {
794                         dev_hold(dev);
795                         ret = dev;
796                         break;
797                 }
798         rcu_read_unlock();
799         return ret;
800 }
801 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
802
803 /**
804  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
805  *      @net: the applicable net namespace
806  *      @if_flags: IFF_* values
807  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
808  *
809  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
810  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
811  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
812  */
813
814 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
815                                     unsigned short mask)
816 {
817         struct net_device *dev, *ret;
818
819         ret = NULL;
820         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
821                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
822                         ret = dev;
823                         break;
824                 }
825         }
826         return ret;
827 }
828 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
829
830 /**
831  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
832  *      @name: name string
833  *
834  *      Network device names need to be valid file names to
835  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
836  *      whitespace.
837  */
838 int dev_valid_name(const char *name)
839 {
840         if (*name == '\0')
841                 return 0;
842         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
843                 return 0;
844         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
845                 return 0;
846
847         while (*name) {
848                 if (*name == '/' || isspace(*name))
849                         return 0;
850                 name++;
851         }
852         return 1;
853 }
854 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
855
856 /**
857  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
858  *      @net: network namespace to allocate the device name in
859  *      @name: name format string
860  *      @buf:  scratch buffer and result name string
861  *
862  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
863  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
864  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
865  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
866  *      duplicates.
867  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
868  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
869  */
870
871 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
872 {
873         int i = 0;
874         const char *p;
875         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
876         unsigned long *inuse;
877         struct net_device *d;
878
879         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
880         if (p) {
881                 /*
882                  * Verify the string as this thing may have come from
883                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
884                  * characters.
885                  */
886                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
887                         return -EINVAL;
888
889                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
890                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
891                 if (!inuse)
892                         return -ENOMEM;
893
894                 for_each_netdev(net, d) {
895                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
896                                 continue;
897                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
898                                 continue;
899
900                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
901                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
902                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
903                                 set_bit(i, inuse);
904                 }
905
906                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
907                 free_page((unsigned long) inuse);
908         }
909
910         if (buf != name)
911                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
912         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
913                 return i;
914
915         /* It is possible to run out of possible slots
916          * when the name is long and there isn't enough space left
917          * for the digits, or if all bits are used.
918          */
919         return -ENFILE;
920 }
921
922 /**
923  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
924  *      @dev: device
925  *      @name: name format string
926  *
927  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
928  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
929  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
930  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
931  *      duplicates.
932  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
933  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
934  */
935
936 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
937 {
938         char buf[IFNAMSIZ];
939         struct net *net;
940         int ret;
941
942         BUG_ON(!dev_net(dev));
943         net = dev_net(dev);
944         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
945         if (ret >= 0)
946                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
947         return ret;
948 }
949 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
950
951 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name, bool fmt)
952 {
953         struct net *net;
954
955         BUG_ON(!dev_net(dev));
956         net = dev_net(dev);
957
958         if (!dev_valid_name(name))
959                 return -EINVAL;
960
961         if (fmt && strchr(name, '%'))
962                 return dev_alloc_name(dev, name);
963         else if (__dev_get_by_name(net, name))
964                 return -EEXIST;
965         else if (dev->name != name)
966                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
967
968         return 0;
969 }
970
971 /**
972  *      dev_change_name - change name of a device
973  *      @dev: device
974  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
975  *
976  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
977  *      for wildcarding.
978  */
979 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
980 {
981         char oldname[IFNAMSIZ];
982         int err = 0;
983         int ret;
984         struct net *net;
985
986         ASSERT_RTNL();
987         BUG_ON(!dev_net(dev));
988
989         net = dev_net(dev);
990         if (dev->flags & IFF_UP)
991                 return -EBUSY;
992
993         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
994                 return 0;
995
996         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
997
998         err = dev_get_valid_name(dev, newname, 1);
999         if (err < 0)
1000                 return err;
1001
1002 rollback:
1003         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1004         if (ret) {
1005                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1006                 return ret;
1007         }
1008
1009         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1010         hlist_del(&dev->name_hlist);
1011         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1012
1013         synchronize_rcu();
1014
1015         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1016         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1017         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1018
1019         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1020         ret = notifier_to_errno(ret);
1021
1022         if (ret) {
1023                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1024                 if (err >= 0) {
1025                         err = ret;
1026                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1027                         goto rollback;
1028                 } else {
1029                         printk(KERN_ERR
1030                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1031                                dev->name, ret);
1032                 }
1033         }
1034
1035         return err;
1036 }
1037
1038 /**
1039  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1040  *      @dev: device
1041  *      @alias: name up to IFALIASZ
1042  *      @len: limit of bytes to copy from info
1043  *
1044  *      Set ifalias for a device,
1045  */
1046 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1047 {
1048         ASSERT_RTNL();
1049
1050         if (len >= IFALIASZ)
1051                 return -EINVAL;
1052
1053         if (!len) {
1054                 if (dev->ifalias) {
1055                         kfree(dev->ifalias);
1056                         dev->ifalias = NULL;
1057                 }
1058                 return 0;
1059         }
1060
1061         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1062         if (!dev->ifalias)
1063                 return -ENOMEM;
1064
1065         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1066         return len;
1067 }
1068
1069
1070 /**
1071  *      netdev_features_change - device changes features
1072  *      @dev: device to cause notification
1073  *
1074  *      Called to indicate a device has changed features.
1075  */
1076 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1077 {
1078         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1079 }
1080 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1081
1082 /**
1083  *      netdev_state_change - device changes state
1084  *      @dev: device to cause notification
1085  *
1086  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1087  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1088  *      to the routing socket.
1089  */
1090 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1091 {
1092         if (dev->flags & IFF_UP) {
1093                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1094                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1095         }
1096 }
1097 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1098
1099 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1100 {
1101         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1102 }
1103 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1104
1105 /**
1106  *      dev_load        - load a network module
1107  *      @net: the applicable net namespace
1108  *      @name: name of interface
1109  *
1110  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1111  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1112  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1113  */
1114
1115 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1116 {
1117         struct net_device *dev;
1118         int no_module;
1119
1120         rcu_read_lock();
1121         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1122         rcu_read_unlock();
1123
1124         no_module = !dev;
1125         if (no_module && capable(CAP_NET_ADMIN))
1126                 no_module = request_module("netdev-%s", name);
1127         if (no_module && capable(CAP_SYS_MODULE)) {
1128                 if (!request_module("%s", name))
1129                         pr_err("Loading kernel module for a network device "
1130 "with CAP_SYS_MODULE (deprecated).  Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-%s "
1131 "instead\n", name);
1132         }
1133 }
1134 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1135
1136 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1137 {
1138         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1139         int ret;
1140
1141         ASSERT_RTNL();
1142
1143         if (!netif_device_present(dev))
1144                 return -ENODEV;
1145
1146         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1147         ret = notifier_to_errno(ret);
1148         if (ret)
1149                 return ret;
1150
1151         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1152
1153         if (ops->ndo_validate_addr)
1154                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1155
1156         if (!ret && ops->ndo_open)
1157                 ret = ops->ndo_open(dev);
1158
1159         if (ret)
1160                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1161         else {
1162                 dev->flags |= IFF_UP;
1163                 net_dmaengine_get();
1164                 dev_set_rx_mode(dev);
1165                 dev_activate(dev);
1166         }
1167
1168         return ret;
1169 }
1170
1171 /**
1172  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1173  *      @dev:   device to open
1174  *
1175  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1176  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1177  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1178  *      sent to the netdev notifier chain.
1179  *
1180  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1181  *      a negative errno code is returned.
1182  */
1183 int dev_open(struct net_device *dev)
1184 {
1185         int ret;
1186
1187         if (dev->flags & IFF_UP)
1188                 return 0;
1189
1190         ret = __dev_open(dev);
1191         if (ret < 0)
1192                 return ret;
1193
1194         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1195         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1196
1197         return ret;
1198 }
1199 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1200
1201 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1202 {
1203         struct net_device *dev;
1204
1205         ASSERT_RTNL();
1206         might_sleep();
1207
1208         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1209                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1210
1211                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1212
1213                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1214                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1215                  *
1216                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1217                  * napi_struct instances on this device.
1218                  */
1219                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1220         }
1221
1222         dev_deactivate_many(head);
1223
1224         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1225                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1226
1227                 /*
1228                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1229                  *      Only if device is UP
1230                  *
1231                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1232                  *      event.
1233                  */
1234                 if (ops->ndo_stop)
1235                         ops->ndo_stop(dev);
1236
1237                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1238                 net_dmaengine_put();
1239         }
1240
1241         return 0;
1242 }
1243
1244 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1245 {
1246         int retval;
1247         LIST_HEAD(single);
1248
1249         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1250         retval = __dev_close_many(&single);
1251         list_del(&single);
1252         return retval;
1253 }
1254
1255 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1256 {
1257         struct net_device *dev, *tmp;
1258         LIST_HEAD(tmp_list);
1259
1260         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1261                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1262                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1263
1264         __dev_close_many(head);
1265
1266         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1267                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1268                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1269         }
1270
1271         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1272         list_splice(&tmp_list, head);
1273         return 0;
1274 }
1275
1276 /**
1277  *      dev_close - shutdown an interface.
1278  *      @dev: device to shutdown
1279  *
1280  *      This function moves an active device into down state. A
1281  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1282  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1283  *      chain.
1284  */
1285 int dev_close(struct net_device *dev)
1286 {
1287         LIST_HEAD(single);
1288
1289         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1290         dev_close_many(&single);
1291         list_del(&single);
1292         return 0;
1293 }
1294 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1295
1296
1297 /**
1298  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1299  *      @dev: device
1300  *
1301  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1302  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1303  *      forwarded to another interface.
1304  */
1305 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1306 {
1307         u32 flags;
1308
1309         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags)
1310                 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1311         else
1312                 flags = ethtool_op_get_flags(dev);
1313
1314         if (!(flags & ETH_FLAG_LRO))
1315                 return;
1316
1317         __ethtool_set_flags(dev, flags & ~ETH_FLAG_LRO);
1318         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1319 }
1320 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1321
1322
1323 static int dev_boot_phase = 1;
1324
1325 /**
1326  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1327  *      @nb: notifier
1328  *
1329  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1330  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1331  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1332  *      is returned on a failure.
1333  *
1334  *      When registered all registration and up events are replayed
1335  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1336  *      view of the network device list.
1337  */
1338
1339 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1340 {
1341         struct net_device *dev;
1342         struct net_device *last;
1343         struct net *net;
1344         int err;
1345
1346         rtnl_lock();
1347         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1348         if (err)
1349                 goto unlock;
1350         if (dev_boot_phase)
1351                 goto unlock;
1352         for_each_net(net) {
1353                 for_each_netdev(net, dev) {
1354                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1355                         err = notifier_to_errno(err);
1356                         if (err)
1357                                 goto rollback;
1358
1359                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1360                                 continue;
1361
1362                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1363                 }
1364         }
1365
1366 unlock:
1367         rtnl_unlock();
1368         return err;
1369
1370 rollback:
1371         last = dev;
1372         for_each_net(net) {
1373                 for_each_netdev(net, dev) {
1374                         if (dev == last)
1375                                 break;
1376
1377                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1378                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1379                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1380                         }
1381                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1382                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1383                 }
1384         }
1385
1386         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1387         goto unlock;
1388 }
1389 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1390
1391 /**
1392  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1393  *      @nb: notifier
1394  *
1395  *      Unregister a notifier previously registered by
1396  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1397  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1398  *      is returned on a failure.
1399  */
1400
1401 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1402 {
1403         int err;
1404
1405         rtnl_lock();
1406         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1407         rtnl_unlock();
1408         return err;
1409 }
1410 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1411
1412 /**
1413  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1414  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1415  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1416  *
1417  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1418  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1419  */
1420
1421 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1422 {
1423         ASSERT_RTNL();
1424         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1425 }
1426 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1427
1428 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1429 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1430
1431 void net_enable_timestamp(void)
1432 {
1433         atomic_inc(&netstamp_needed);
1434 }
1435 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1436
1437 void net_disable_timestamp(void)
1438 {
1439         atomic_dec(&netstamp_needed);
1440 }
1441 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1442
1443 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1444 {
1445         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1446                 __net_timestamp(skb);
1447         else
1448                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1449 }
1450
1451 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1452 {
1453         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1454                 __net_timestamp(skb);
1455 }
1456
1457 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1458                                       struct sk_buff *skb)
1459 {
1460         unsigned int len;
1461
1462         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1463                 return false;
1464
1465         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1466         if (skb->len <= len)
1467                 return true;
1468
1469         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1470          * could be forwarded without being segmented before
1471          */
1472         if (skb_is_gso(skb))
1473                 return true;
1474
1475         return false;
1476 }
1477
1478 /**
1479  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1480  *
1481  * @dev: destination network device
1482  * @skb: buffer to forward
1483  *
1484  * return values:
1485  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1486  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1487  *
1488  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1489  * start_xmit function of one device into the receive queue
1490  * of another device.
1491  *
1492  * The receiving device may be in another namespace, so
1493  * we have to clear all information in the skb that could
1494  * impact namespace isolation.
1495  */
1496 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1497 {
1498         skb_orphan(skb);
1499         nf_reset(skb);
1500
1501         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1502                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1503                 kfree_skb(skb);
1504                 return NET_RX_DROP;
1505         }
1506         skb_set_dev(skb, dev);
1507         skb->tstamp.tv64 = 0;
1508         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1509         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1510         return netif_rx(skb);
1511 }
1512 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1513
1514 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1515                               struct packet_type *pt_prev,
1516                               struct net_device *orig_dev)
1517 {
1518         atomic_inc(&skb->users);
1519         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1520 }
1521
1522 /*
1523  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1524  *      taps currently in use.
1525  */
1526
1527 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1528 {
1529         struct packet_type *ptype;
1530         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1531         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1532
1533         rcu_read_lock();
1534         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1535                 /* Never send packets back to the socket
1536                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1537                  */
1538                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1539                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1540                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1541                         if (pt_prev) {
1542                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1543                                 pt_prev = ptype;
1544                                 continue;
1545                         }
1546
1547                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1548                         if (!skb2)
1549                                 break;
1550
1551                         net_timestamp_set(skb2);
1552
1553                         /* skb->nh should be correctly
1554                            set by sender, so that the second statement is
1555                            just protection against buggy protocols.
1556                          */
1557                         skb_reset_mac_header(skb2);
1558
1559                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1560                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1561                                 if (net_ratelimit())
1562                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1563                                                "buggy, dev %s\n",
1564                                                ntohs(skb2->protocol),
1565                                                dev->name);
1566                                 skb_reset_network_header(skb2);
1567                         }
1568
1569                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1570                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1571                         pt_prev = ptype;
1572                 }
1573         }
1574         if (pt_prev)
1575                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1576         rcu_read_unlock();
1577 }
1578
1579 /* netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1580  * @dev: Network device
1581  * @txq: number of queues available
1582  *
1583  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1584  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1585  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1586  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1587  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1588  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1589  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1590  */
1591 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1592 {
1593         int i;
1594         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1595
1596         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1597         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1598                 pr_warning("Number of in use tx queues changed "
1599                            "invalidating tc mappings. Priority "
1600                            "traffic classification disabled!\n");
1601                 dev->num_tc = 0;
1602                 return;
1603         }
1604
1605         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1606         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1607                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1608
1609                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1610                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1611                         pr_warning("Number of in use tx queues "
1612                                    "changed. Priority %i to tc "
1613                                    "mapping %i is no longer valid "
1614                                    "setting map to 0\n",
1615                                    i, q);
1616                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1617                 }
1618         }
1619 }
1620
1621 /*
1622  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1623  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1624  */
1625 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1626 {
1627         int rc;
1628
1629         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1630                 return -EINVAL;
1631
1632         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
1633             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
1634                 ASSERT_RTNL();
1635
1636                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1637                                                   txq);
1638                 if (rc)
1639                         return rc;
1640
1641                 if (dev->num_tc)
1642                         netif_setup_tc(dev, txq);
1643
1644                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1645                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1646         }
1647
1648         dev->real_num_tx_queues = txq;
1649         return 0;
1650 }
1651 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1652
1653 #ifdef CONFIG_RPS
1654 /**
1655  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1656  *      @dev: Network device
1657  *      @rxq: Actual number of RX queues
1658  *
1659  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1660  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1661  *      negative error code.  If called before registration, it always
1662  *      succeeds.
1663  */
1664 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1665 {
1666         int rc;
1667
1668         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1669                 return -EINVAL;
1670
1671         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1672                 ASSERT_RTNL();
1673
1674                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1675                                                   rxq);
1676                 if (rc)
1677                         return rc;
1678         }
1679
1680         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1681         return 0;
1682 }
1683 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1684 #endif
1685
1686 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1687 {
1688         struct softnet_data *sd;
1689         unsigned long flags;
1690
1691         local_irq_save(flags);
1692         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1693         q->next_sched = NULL;
1694         *sd->output_queue_tailp = q;
1695         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1696         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1697         local_irq_restore(flags);
1698 }
1699
1700 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1701 {
1702         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1703                 __netif_reschedule(q);
1704 }
1705 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1706
1707 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1708 {
1709         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1710                 struct softnet_data *sd;
1711                 unsigned long flags;
1712
1713                 local_irq_save(flags);
1714                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1715                 skb->next = sd->completion_queue;
1716                 sd->completion_queue = skb;
1717                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1718                 local_irq_restore(flags);
1719         }
1720 }
1721 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1722
1723 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1724 {
1725         if (in_irq() || irqs_disabled())
1726                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1727         else
1728                 dev_kfree_skb(skb);
1729 }
1730 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1731
1732
1733 /**
1734  * netif_device_detach - mark device as removed
1735  * @dev: network device
1736  *
1737  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1738  */
1739 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1740 {
1741         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1742             netif_running(dev)) {
1743                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1744         }
1745 }
1746 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1747
1748 /**
1749  * netif_device_attach - mark device as attached
1750  * @dev: network device
1751  *
1752  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1753  */
1754 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1755 {
1756         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1757             netif_running(dev)) {
1758                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1759                 __netdev_watchdog_up(dev);
1760         }
1761 }
1762 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1763
1764 /**
1765  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1766  * @skb: buffer for the new device
1767  * @dev: network device
1768  *
1769  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1770  * all data private to the namespace a device belongs to
1771  * before assigning it a new device.
1772  */
1773 #ifdef CONFIG_NET_NS
1774 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1775 {
1776         skb_dst_drop(skb);
1777         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1778                 secpath_reset(skb);
1779                 nf_reset(skb);
1780                 skb_init_secmark(skb);
1781                 skb->mark = 0;
1782                 skb->priority = 0;
1783                 skb->nf_trace = 0;
1784                 skb->ipvs_property = 0;
1785 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1786                 skb->tc_index = 0;
1787 #endif
1788         }
1789         skb->dev = dev;
1790 }
1791 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1792 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1793
1794 /*
1795  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1796  * complete checksum manually on outgoing path.
1797  */
1798 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1799 {
1800         __wsum csum;
1801         int ret = 0, offset;
1802
1803         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1804                 goto out_set_summed;
1805
1806         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1807                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1808                 goto out_set_summed;
1809         }
1810
1811         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
1812         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1813         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1814
1815         offset += skb->csum_offset;
1816         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1817
1818         if (skb_cloned(skb) &&
1819             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1820                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1821                 if (ret)
1822                         goto out;
1823         }
1824
1825         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1826 out_set_summed:
1827         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1828 out:
1829         return ret;
1830 }
1831 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1832
1833 /**
1834  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1835  *      @skb: buffer to segment
1836  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1837  *
1838  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1839  *
1840  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1841  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1842  */
1843 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, u32 features)
1844 {
1845         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1846         struct packet_type *ptype;
1847         __be16 type = skb->protocol;
1848         int vlan_depth = ETH_HLEN;
1849         int err;
1850
1851         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
1852                 struct vlan_hdr *vh;
1853
1854                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
1855                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1856
1857                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
1858                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
1859                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
1860         }
1861
1862         skb_reset_mac_header(skb);
1863         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1864         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1865
1866         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1867                 struct net_device *dev = skb->dev;
1868                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1869
1870                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1871                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1872
1873                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d ip_summed=%d\n",
1874                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1875                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1876                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1877
1878                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1879                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1880                         return ERR_PTR(err);
1881         }
1882
1883         rcu_read_lock();
1884         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1885                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1886                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1887                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1888                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1889                                 segs = ERR_PTR(err);
1890                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1891                                         break;
1892                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1893                                                  skb_network_header(skb)));
1894                         }
1895                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1896                         break;
1897                 }
1898         }
1899         rcu_read_unlock();
1900
1901         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1902
1903         return segs;
1904 }
1905 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1906
1907 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1908 #ifdef CONFIG_BUG
1909 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1910 {
1911         if (net_ratelimit()) {
1912                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1913                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1914                 dump_stack();
1915         }
1916 }
1917 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1918 #endif
1919
1920 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1921  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1922  * 2. No high memory really exists on this machine.
1923  */
1924
1925 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1926 {
1927 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1928         int i;
1929         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1930                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1931                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1932                                 return 1;
1933         }
1934
1935         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1936                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1937
1938                 if (!pdev)
1939                         return 0;
1940                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1941                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1942                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1943                                 return 1;
1944                 }
1945         }
1946 #endif
1947         return 0;
1948 }
1949
1950 struct dev_gso_cb {
1951         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1952 };
1953
1954 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1955
1956 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1957 {
1958         struct dev_gso_cb *cb;
1959
1960         do {
1961                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1962
1963                 skb->next = nskb->next;
1964                 nskb->next = NULL;
1965                 kfree_skb(nskb);
1966         } while (skb->next);
1967
1968         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1969         if (cb->destructor)
1970                 cb->destructor(skb);
1971 }
1972
1973 /**
1974  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1975  *      @skb: buffer to segment
1976  *      @features: device features as applicable to this skb
1977  *
1978  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1979  *      in skb->next.
1980  */
1981 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1982 {
1983         struct sk_buff *segs;
1984
1985         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1986
1987         /* Verifying header integrity only. */
1988         if (!segs)
1989                 return 0;
1990
1991         if (IS_ERR(segs))
1992                 return PTR_ERR(segs);
1993
1994         skb->next = segs;
1995         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1996         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1997
1998         return 0;
1999 }
2000
2001 /*
2002  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
2003  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested or the sk-reference
2004  * is needed on driver level for other reasons, e.g. see net/can/raw.c
2005  */
2006 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
2007 {
2008         struct sock *sk = skb->sk;
2009
2010         if (sk && !skb_shinfo(skb)->tx_flags) {
2011                 /* skb_tx_hash() wont be able to get sk.
2012                  * We copy sk_hash into skb->rxhash
2013                  */
2014                 if (!skb->rxhash)
2015                         skb->rxhash = sk->sk_hash;
2016                 skb_orphan(skb);
2017         }
2018 }
2019
2020 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
2021 {
2022         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2023                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2024                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2025                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2026                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2027                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2028                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2029 }
2030
2031 static u32 harmonize_features(struct sk_buff *skb, __be16 protocol, u32 features)
2032 {
2033         if (!can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2034                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2035                 features &= ~NETIF_F_SG;
2036         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2037                 features &= ~NETIF_F_SG;
2038         }
2039
2040         return features;
2041 }
2042
2043 u32 netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2044 {
2045         __be16 protocol = skb->protocol;
2046         u32 features = skb->dev->features;
2047
2048         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2049                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2050                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2051         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2052                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2053         }
2054
2055         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2056
2057         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2058                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2059         } else {
2060                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2061                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2062                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2063         }
2064 }
2065 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2066
2067 /*
2068  * Returns true if either:
2069  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2070  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2071  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2072  *         support DMA from it.
2073  */
2074 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2075                                       int features)
2076 {
2077         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2078                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2079                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2080                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2081                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2082 }
2083
2084 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2085                         struct netdev_queue *txq)
2086 {
2087         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2088         int rc = NETDEV_TX_OK;
2089
2090         if (likely(!skb->next)) {
2091                 u32 features;
2092
2093                 /*
2094                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2095                  * its hot in this cpu cache
2096                  */
2097                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2098                         skb_dst_drop(skb);
2099
2100                 if (!list_empty(&ptype_all))
2101                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2102
2103                 skb_orphan_try(skb);
2104
2105                 features = netif_skb_features(skb);
2106
2107                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2108                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2109                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2110                         if (unlikely(!skb))
2111                                 goto out;
2112
2113                         skb->vlan_tci = 0;
2114                 }
2115
2116                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2117                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2118                                 goto out_kfree_skb;
2119                         if (skb->next)
2120                                 goto gso;
2121                 } else {
2122                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2123                             __skb_linearize(skb))
2124                                 goto out_kfree_skb;
2125
2126                         /* If packet is not checksummed and device does not
2127                          * support checksumming for this protocol, complete
2128                          * checksumming here.
2129                          */
2130                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2131                                 skb_set_transport_header(skb,
2132                                         skb_checksum_start_offset(skb));
2133                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2134                                      skb_checksum_help(skb))
2135                                         goto out_kfree_skb;
2136                         }
2137                 }
2138
2139                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2140                 trace_net_dev_xmit(skb, rc);
2141                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2142                         txq_trans_update(txq);
2143                 return rc;
2144         }
2145
2146 gso:
2147         do {
2148                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2149
2150                 skb->next = nskb->next;
2151                 nskb->next = NULL;
2152
2153                 /*
2154                  * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
2155                  * its hot in this cpu cache
2156                  */
2157                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2158                         skb_dst_drop(nskb);
2159
2160                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2161                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc);
2162                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2163                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2164                                 goto out_kfree_gso_skb;
2165                         nskb->next = skb->next;
2166                         skb->next = nskb;
2167                         return rc;
2168                 }
2169                 txq_trans_update(txq);
2170                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
2171                         return NETDEV_TX_BUSY;
2172         } while (skb->next);
2173
2174 out_kfree_gso_skb:
2175         if (likely(skb->next == NULL))
2176                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2177 out_kfree_skb:
2178         kfree_skb(skb);
2179 out:
2180         return rc;
2181 }
2182
2183 static u32 hashrnd __read_mostly;
2184
2185 /*
2186  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2187  * to be used as a distribution range.
2188  */
2189 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2190                   unsigned int num_tx_queues)
2191 {
2192         u32 hash;
2193         u16 qoffset = 0;
2194         u16 qcount = num_tx_queues;
2195
2196         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2197                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2198                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2199                         hash -= num_tx_queues;
2200                 return hash;
2201         }
2202
2203         if (dev->num_tc) {
2204                 u8 tc = netdev_get_prio_tc_map(dev, skb->priority);
2205                 qoffset = dev->tc_to_txq[tc].offset;
2206                 qcount = dev->tc_to_txq[tc].count;
2207         }
2208
2209         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2210                 hash = skb->sk->sk_hash;
2211         else
2212                 hash = (__force u16) skb->protocol ^ skb->rxhash;
2213         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2214
2215         return (u16) (((u64) hash * qcount) >> 32) + qoffset;
2216 }
2217 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2218
2219 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2220 {
2221         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2222                 if (net_ratelimit()) {
2223                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
2224                                 "real number of TX queues is %d\n",
2225                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
2226                 }
2227                 return 0;
2228         }
2229         return queue_index;
2230 }
2231
2232 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2233 {
2234 #ifdef CONFIG_XPS
2235         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2236         struct xps_map *map;
2237         int queue_index = -1;
2238
2239         rcu_read_lock();
2240         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2241         if (dev_maps) {
2242                 map = rcu_dereference(
2243                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2244                 if (map) {
2245                         if (map->len == 1)
2246                                 queue_index = map->queues[0];
2247                         else {
2248                                 u32 hash;
2249                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2250                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2251                                 else
2252                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2253                                             skb->rxhash;
2254                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2255                                 queue_index = map->queues[
2256                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2257                         }
2258                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2259                                 queue_index = -1;
2260                 }
2261         }
2262         rcu_read_unlock();
2263
2264         return queue_index;
2265 #else
2266         return -1;
2267 #endif
2268 }
2269
2270 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2271                                         struct sk_buff *skb)
2272 {
2273         int queue_index;
2274         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2275
2276         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2277                 queue_index = 0;
2278         else if (ops->ndo_select_queue) {
2279                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2280                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2281         } else {
2282                 struct sock *sk = skb->sk;
2283                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2284
2285                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2286                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2287                         int old_index = queue_index;
2288
2289                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2290                         if (queue_index < 0)
2291                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2292
2293                         if (queue_index != old_index && sk) {
2294                                 struct dst_entry *dst =
2295                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2296
2297                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2298                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2299                         }
2300                 }
2301         }
2302
2303         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2304         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2305 }
2306
2307 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2308                                  struct net_device *dev,
2309                                  struct netdev_queue *txq)
2310 {
2311         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2312         bool contended;
2313         int rc;
2314
2315         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2316         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2317         /*
2318          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2319          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2320          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2321          * and dequeue packets faster.
2322          */
2323         contended = qdisc_is_running(q);
2324         if (unlikely(contended))
2325                 spin_lock(&q->busylock);
2326
2327         spin_lock(root_lock);
2328         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2329                 kfree_skb(skb);
2330                 rc = NET_XMIT_DROP;
2331         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2332                    qdisc_run_begin(q)) {
2333                 /*
2334                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2335                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2336                  * xmit the skb directly.
2337                  */
2338                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2339                         skb_dst_force(skb);
2340
2341                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2342
2343                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2344                         if (unlikely(contended)) {
2345                                 spin_unlock(&q->busylock);
2346                                 contended = false;
2347                         }
2348                         __qdisc_run(q);
2349                 } else
2350                         qdisc_run_end(q);
2351
2352                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2353         } else {
2354                 skb_dst_force(skb);
2355                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2356                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2357                         if (unlikely(contended)) {
2358                                 spin_unlock(&q->busylock);
2359                                 contended = false;
2360                         }
2361                         __qdisc_run(q);
2362                 }
2363         }
2364         spin_unlock(root_lock);
2365         if (unlikely(contended))
2366                 spin_unlock(&q->busylock);
2367         return rc;
2368 }
2369
2370 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2371 #define RECURSION_LIMIT 10
2372
2373 /**
2374  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2375  *      @skb: buffer to transmit
2376  *
2377  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2378  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2379  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2380  *
2381  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2382  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2383  *      to congestion or traffic shaping.
2384  *
2385  * -----------------------------------------------------------------------------------
2386  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2387  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2388  *      be positive.
2389  *
2390  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2391  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2392  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2393  *
2394  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2395  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2396  *          --BLG
2397  */
2398 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2399 {
2400         struct net_device *dev = skb->dev;
2401         struct netdev_queue *txq;
2402         struct Qdisc *q;
2403         int rc = -ENOMEM;
2404
2405         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2406          * stops preemption for RCU.
2407          */
2408         rcu_read_lock_bh();
2409
2410         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2411         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2412
2413 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2414         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2415 #endif
2416         trace_net_dev_queue(skb);
2417         if (q->enqueue) {
2418                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2419                 goto out;
2420         }
2421
2422         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2423            loopback, all the sorts of tunnels...
2424
2425            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2426            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2427            counters.)
2428            However, it is possible, that they rely on protection
2429            made by us here.
2430
2431            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2432            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2433          */
2434         if (dev->flags & IFF_UP) {
2435                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2436
2437                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2438
2439                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2440                                 goto recursion_alert;
2441
2442                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2443
2444                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2445                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2446                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2447                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2448                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2449                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2450                                         goto out;
2451                                 }
2452                         }
2453                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2454                         if (net_ratelimit())
2455                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2456                                        "queue packet!\n", dev->name);
2457                 } else {
2458                         /* Recursion is detected! It is possible,
2459                          * unfortunately
2460                          */
2461 recursion_alert:
2462                         if (net_ratelimit())
2463                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2464                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2465                 }
2466         }
2467
2468         rc = -ENETDOWN;
2469         rcu_read_unlock_bh();
2470
2471         kfree_skb(skb);
2472         return rc;
2473 out:
2474         rcu_read_unlock_bh();
2475         return rc;
2476 }
2477 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2478
2479
2480 /*=======================================================================
2481                         Receiver routines
2482   =======================================================================*/
2483
2484 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2485 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2486 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2487 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2488
2489 /* Called with irq disabled */
2490 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2491                                      struct napi_struct *napi)
2492 {
2493         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2494         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2495 }
2496
2497 /*
2498  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2499  * and src/dst port numbers. Returns a non-zero hash number on success
2500  * and 0 on failure.
2501  */
2502 __u32 __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2503 {
2504         int nhoff, hash = 0, poff;
2505         struct ipv6hdr *ip6;
2506         struct iphdr *ip;
2507         u8 ip_proto;
2508         u32 addr1, addr2, ihl;
2509         union {
2510                 u32 v32;
2511                 u16 v16[2];
2512         } ports;
2513
2514         nhoff = skb_network_offset(skb);
2515
2516         switch (skb->protocol) {
2517         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2518                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip) + nhoff))
2519                         goto done;
2520
2521                 ip = (struct iphdr *) (skb->data + nhoff);
2522                 if (ip->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET))
2523                         ip_proto = 0;
2524                 else
2525                         ip_proto = ip->protocol;
2526                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2527                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2528                 ihl = ip->ihl;
2529                 break;
2530         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2531                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6) + nhoff))
2532                         goto done;
2533
2534                 ip6 = (struct ipv6hdr *) (skb->data + nhoff);
2535                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2536                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2537                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2538                 ihl = (40 >> 2);
2539                 break;
2540         default:
2541                 goto done;
2542         }
2543
2544         ports.v32 = 0;
2545         poff = proto_ports_offset(ip_proto);
2546         if (poff >= 0) {
2547                 nhoff += ihl * 4 + poff;
2548                 if (pskb_may_pull(skb, nhoff + 4)) {
2549                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + nhoff);
2550                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2551                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2552                 }
2553         }
2554
2555         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2556         if (addr2 < addr1)
2557                 swap(addr1, addr2);
2558
2559         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2560         if (!hash)
2561                 hash = 1;
2562
2563 done:
2564         return hash;
2565 }
2566 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2567
2568 #ifdef CONFIG_RPS
2569
2570 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2571 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2572 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2573
2574 static struct rps_dev_flow *
2575 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2576             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2577 {
2578         u16 tcpu;
2579
2580         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2581         if (tcpu != RPS_NO_CPU) {
2582 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2583                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2584                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2585                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2586                 u32 flow_id;
2587                 u16 rxq_index;
2588                 int rc;
2589
2590                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2591                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2592                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2593                         goto out;
2594                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2595                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2596                         goto out;
2597
2598                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2599                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2600                 if (!flow_table)
2601                         goto out;
2602                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2603                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2604                                                         rxq_index, flow_id);
2605                 if (rc < 0)
2606                         goto out;
2607                 old_rflow = rflow;
2608                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2609                 rflow->cpu = next_cpu;
2610                 rflow->filter = rc;
2611                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2612                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2613         out:
2614 #endif
2615                 rflow->last_qtail =
2616                         per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head;
2617         }
2618
2619         return rflow;
2620 }
2621
2622 /*
2623  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2624  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2625  * rcu_read_lock must be held on entry.
2626  */
2627 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2628                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2629 {
2630         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2631         struct rps_map *map;
2632         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2633         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2634         int cpu = -1;
2635         u16 tcpu;
2636
2637         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2638                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2639                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2640                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2641                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2642                                   "of RX queues is %u\n",
2643                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2644                         goto done;
2645                 }
2646                 rxqueue = dev->_rx + index;
2647         } else
2648                 rxqueue = dev->_rx;
2649
2650         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2651         if (map) {
2652                 if (map->len == 1 &&
2653                     !rcu_dereference_raw(rxqueue->rps_flow_table)) {
2654                         tcpu = map->cpus[0];
2655                         if (cpu_online(tcpu))
2656                                 cpu = tcpu;
2657                         goto done;
2658                 }
2659         } else if (!rcu_dereference_raw(rxqueue->rps_flow_table)) {
2660                 goto done;
2661         }
2662
2663         skb_reset_network_header(skb);
2664         if (!skb_get_rxhash(skb))
2665                 goto done;
2666
2667         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2668         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2669         if (flow_table && sock_flow_table) {
2670                 u16 next_cpu;
2671                 struct rps_dev_flow *rflow;
2672
2673                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2674                 tcpu = rflow->cpu;
2675
2676                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2677                     sock_flow_table->mask];
2678
2679                 /*
2680                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2681                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2682                  * table entry), switch if one of the following holds:
2683                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2684                  *   - Current CPU is offline.
2685                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2686                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2687                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2688                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2689                  */
2690                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2691                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2692                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2693                       rflow->last_qtail)) >= 0))
2694                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2695
2696                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2697                         *rflowp = rflow;
2698                         cpu = tcpu;
2699                         goto done;
2700                 }
2701         }
2702
2703         if (map) {
2704                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2705
2706                 if (cpu_online(tcpu)) {
2707                         cpu = tcpu;
2708                         goto done;
2709                 }
2710         }
2711
2712 done:
2713         return cpu;
2714 }
2715
2716 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2717
2718 /**
2719  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2720  * @dev: Device on which the filter was set
2721  * @rxq_index: RX queue index
2722  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2723  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2724  *
2725  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2726  * this function for each installed filter and remove the filters for
2727  * which it returns %true.
2728  */
2729 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2730                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2731 {
2732         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2733         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2734         struct rps_dev_flow *rflow;
2735         bool expire = true;
2736         int cpu;
2737
2738         rcu_read_lock();
2739         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2740         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
2741                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2742                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
2743                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
2744                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
2745                            rflow->last_qtail) <
2746                      (int)(10 * flow_table->mask)))
2747                         expire = false;
2748         }
2749         rcu_read_unlock();
2750         return expire;
2751 }
2752 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
2753
2754 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
2755
2756 /* Called from hardirq (IPI) context */
2757 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2758 {
2759         struct softnet_data *sd = data;
2760
2761         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2762         sd->received_rps++;
2763 }
2764
2765 #endif /* CONFIG_RPS */
2766
2767 /*
2768  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2769  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2770  * If no, return 0
2771  */
2772 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2773 {
2774 #ifdef CONFIG_RPS
2775         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2776
2777         if (sd != mysd) {
2778                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2779                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2780
2781                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2782                 return 1;
2783         }
2784 #endif /* CONFIG_RPS */
2785         return 0;
2786 }
2787
2788 /*
2789  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2790  * queue (may be a remote CPU queue).
2791  */
2792 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2793                               unsigned int *qtail)
2794 {
2795         struct softnet_data *sd;
2796         unsigned long flags;
2797
2798         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2799
2800         local_irq_save(flags);
2801
2802         rps_lock(sd);
2803         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2804                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2805 enqueue:
2806                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2807                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2808                         rps_unlock(sd);
2809                         local_irq_restore(flags);
2810                         return NET_RX_SUCCESS;
2811                 }
2812
2813                 /* Schedule NAPI for backlog device
2814                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2815                  */
2816                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2817                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2818                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2819                 }
2820                 goto enqueue;
2821         }
2822
2823         sd->dropped++;
2824         rps_unlock(sd);
2825
2826         local_irq_restore(flags);
2827
2828         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2829         kfree_skb(skb);
2830         return NET_RX_DROP;
2831 }
2832
2833 /**
2834  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2835  *      @skb: buffer to post
2836  *
2837  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2838  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2839  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2840  *      protocol layers.
2841  *
2842  *      return values:
2843  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2844  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2845  *
2846  */
2847
2848 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2849 {
2850         int ret;
2851
2852         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2853         if (netpoll_rx(skb))
2854                 return NET_RX_DROP;
2855
2856         if (netdev_tstamp_prequeue)
2857                 net_timestamp_check(skb);
2858
2859         trace_netif_rx(skb);
2860 #ifdef CONFIG_RPS
2861         {
2862                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2863                 int cpu;
2864
2865                 preempt_disable();
2866                 rcu_read_lock();
2867
2868                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2869                 if (cpu < 0)
2870                         cpu = smp_processor_id();
2871
2872                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2873
2874                 rcu_read_unlock();
2875                 preempt_enable();
2876         }
2877 #else
2878         {
2879                 unsigned int qtail;
2880                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2881                 put_cpu();
2882         }
2883 #endif
2884         return ret;
2885 }
2886 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2887
2888 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2889 {
2890         int err;
2891
2892         preempt_disable();
2893         err = netif_rx(skb);
2894         if (local_softirq_pending())
2895                 do_softirq();
2896         preempt_enable();
2897
2898         return err;
2899 }
2900 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2901
2902 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2903 {
2904         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2905
2906         if (sd->completion_queue) {
2907                 struct sk_buff *clist;
2908
2909                 local_irq_disable();
2910                 clist = sd->completion_queue;
2911                 sd->completion_queue = NULL;
2912                 local_irq_enable();
2913
2914                 while (clist) {
2915                         struct sk_buff *skb = clist;
2916                         clist = clist->next;
2917
2918                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2919                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
2920                         __kfree_skb(skb);
2921                 }
2922         }
2923
2924         if (sd->output_queue) {
2925                 struct Qdisc *head;
2926
2927                 local_irq_disable();
2928                 head = sd->output_queue;
2929                 sd->output_queue = NULL;
2930                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2931                 local_irq_enable();
2932
2933                 while (head) {
2934                         struct Qdisc *q = head;
2935                         spinlock_t *root_lock;
2936
2937                         head = head->next_sched;
2938
2939                         root_lock = qdisc_lock(q);
2940                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2941                                 smp_mb__before_clear_bit();
2942                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2943                                           &q->state);
2944                                 qdisc_run(q);
2945                                 spin_unlock(root_lock);
2946                         } else {
2947                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2948                                               &q->state)) {
2949                                         __netif_reschedule(q);
2950                                 } else {
2951                                         smp_mb__before_clear_bit();
2952                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2953                                                   &q->state);
2954                                 }
2955                         }
2956                 }
2957         }
2958 }
2959
2960 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
2961     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
2962 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2963 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2964                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2965 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2966 #endif
2967
2968 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2969 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2970  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2971  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2972  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2973  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
2974  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
2975  *
2976  */
2977 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
2978 {
2979         struct net_device *dev = skb->dev;
2980         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2981         int result = TC_ACT_OK;
2982         struct Qdisc *q;
2983
2984         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
2985                 if (net_ratelimit())
2986                         pr_warning( "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2987                                skb->skb_iif, dev->ifindex);
2988                 return TC_ACT_SHOT;
2989         }
2990
2991         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2992         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2993
2994         q = rxq->qdisc;
2995         if (q != &noop_qdisc) {
2996                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2997                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2998                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2999                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3000         }
3001
3002         return result;
3003 }
3004
3005 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3006                                          struct packet_type **pt_prev,
3007                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3008 {
3009         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3010
3011         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3012                 goto out;
3013
3014         if (*pt_prev) {
3015                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3016                 *pt_prev = NULL;
3017         }
3018
3019         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3020         case TC_ACT_SHOT:
3021         case TC_ACT_STOLEN:
3022                 kfree_skb(skb);
3023                 return NULL;
3024         }
3025
3026 out:
3027         skb->tc_verd = 0;
3028         return skb;
3029 }
3030 #endif
3031
3032 /**
3033  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3034  *      @dev: device to register a handler for
3035  *      @rx_handler: receive handler to register
3036  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3037  *
3038  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3039  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3040  *      on a failure.
3041  *
3042  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3043  *
3044  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3045  */
3046 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3047                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3048                                void *rx_handler_data)
3049 {
3050         ASSERT_RTNL();
3051
3052         if (dev->rx_handler)
3053                 return -EBUSY;
3054
3055         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3056         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3057
3058         return 0;
3059 }
3060 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3061
3062 /**
3063  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3064  *      @dev: device to unregister a handler from
3065  *
3066  *      Unregister a receive hander from a device.
3067  *
3068  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3069  */
3070 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3071 {
3072
3073         ASSERT_RTNL();
3074         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, NULL);
3075         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, NULL);
3076 }
3077 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3078
3079 static void vlan_on_bond_hook(struct sk_buff *skb)
3080 {
3081         /*
3082          * Make sure ARP frames received on VLAN interfaces stacked on
3083          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
3084          * device that may have registered for a specific ptype.
3085          */
3086         if (skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN &&
3087             vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING &&
3088             skb->protocol == htons(ETH_P_ARP)) {
3089                 struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
3090
3091                 if (!skb2)
3092                         return;
3093                 skb2->dev = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
3094                 netif_rx(skb2);
3095         }
3096 }
3097
3098 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3099 {
3100         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3101         rx_handler_func_t *rx_handler;
3102         struct net_device *orig_dev;
3103         struct net_device *null_or_dev;
3104         bool deliver_exact = false;
3105         int ret = NET_RX_DROP;
3106         __be16 type;
3107
3108         if (!netdev_tstamp_prequeue)
3109                 net_timestamp_check(skb);
3110
3111         trace_netif_receive_skb(skb);
3112
3113         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3114         if (netpoll_receive_skb(skb))
3115                 return NET_RX_DROP;
3116
3117         if (!skb->skb_iif)
3118                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3119         orig_dev = skb->dev;
3120
3121         skb_reset_network_header(skb);
3122         skb_reset_transport_header(skb);
3123         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3124
3125         pt_prev = NULL;
3126
3127         rcu_read_lock();
3128
3129 another_round:
3130
3131         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3132
3133         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q)) {
3134                 skb = vlan_untag(skb);
3135                 if (unlikely(!skb))
3136                         goto out;
3137         }
3138
3139 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3140         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3141                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3142                 goto ncls;
3143         }
3144 #endif
3145
3146         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3147                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3148                         if (pt_prev)
3149                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3150                         pt_prev = ptype;
3151                 }
3152         }
3153
3154 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3155         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3156         if (!skb)
3157                 goto out;
3158 ncls:
3159 #endif
3160
3161         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3162         if (rx_handler) {
3163                 if (pt_prev) {
3164                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3165                         pt_prev = NULL;
3166                 }
3167                 switch (rx_handler(&skb)) {
3168                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3169                         goto out;
3170                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3171                         goto another_round;
3172                 case RX_HANDLER_EXACT:
3173                         deliver_exact = true;
3174                 case RX_HANDLER_PASS:
3175                         break;
3176                 default:
3177                         BUG();
3178                 }
3179         }
3180
3181         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3182                 if (pt_prev) {
3183                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3184                         pt_prev = NULL;
3185                 }
3186                 if (vlan_do_receive(&skb)) {
3187                         ret = __netif_receive_skb(skb);
3188                         goto out;
3189                 } else if (unlikely(!skb))
3190                         goto out;
3191         }
3192
3193         vlan_on_bond_hook(skb);
3194
3195         /* deliver only exact match when indicated */
3196         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3197
3198         type = skb->protocol;
3199         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3200                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3201                 if (ptype->type == type &&
3202                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3203                      ptype->dev == orig_dev)) {
3204                         if (pt_prev)
3205                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3206                         pt_prev = ptype;
3207                 }
3208         }
3209
3210         if (pt_prev) {
3211                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3212         } else {
3213                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3214                 kfree_skb(skb);
3215                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3216                  * me how you were going to use this. :-)
3217                  */
3218                 ret = NET_RX_DROP;
3219         }
3220
3221 out:
3222         rcu_read_unlock();
3223         return ret;
3224 }
3225
3226 /**
3227  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3228  *      @skb: buffer to process
3229  *
3230  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3231  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3232  *      for congestion control or by the protocol layers.
3233  *
3234  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3235  *      should be enabled.
3236  *
3237  *      Return values (usually ignored):
3238  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3239  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3240  */
3241 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3242 {
3243         if (netdev_tstamp_prequeue)
3244                 net_timestamp_check(skb);
3245
3246         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3247                 return NET_RX_SUCCESS;
3248
3249 #ifdef CONFIG_RPS
3250         {
3251                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3252                 int cpu, ret;
3253
3254                 rcu_read_lock();
3255
3256                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3257
3258                 if (cpu >= 0) {
3259                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3260                         rcu_read_unlock();
3261                 } else {
3262                         rcu_read_unlock();
3263                         ret = __netif_receive_skb(skb);
3264                 }
3265
3266                 return ret;
3267         }
3268 #else
3269         return __netif_receive_skb(skb);
3270 #endif
3271 }
3272 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3273
3274 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3275  * Called with irqs disabled.
3276  */
3277 static void flush_backlog(void *arg)
3278 {
3279         struct net_device *dev = arg;
3280         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3281         struct sk_buff *skb, *tmp;
3282
3283         rps_lock(sd);
3284         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3285                 if (skb->dev == dev) {
3286                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3287                         kfree_skb(skb);
3288                         input_queue_head_incr(sd);
3289                 }
3290         }
3291         rps_unlock(sd);
3292
3293         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3294                 if (skb->dev == dev) {
3295                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3296                         kfree_skb(skb);
3297                         input_queue_head_incr(sd);
3298                 }
3299         }
3300 }
3301
3302 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3303 {
3304         struct packet_type *ptype;
3305         __be16 type = skb->protocol;
3306         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3307         int err = -ENOENT;
3308
3309         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3310                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3311                 goto out;
3312         }
3313
3314         rcu_read_lock();
3315         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3316                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3317                         continue;
3318
3319                 err = ptype->gro_complete(skb);
3320                 break;
3321         }
3322         rcu_read_unlock();
3323
3324         if (err) {
3325                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3326                 kfree_skb(skb);
3327                 return NET_RX_SUCCESS;
3328         }
3329
3330 out:
3331         return netif_receive_skb(skb);
3332 }
3333
3334 inline void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3335 {
3336         struct sk_buff *skb, *next;
3337
3338         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3339                 next = skb->next;
3340                 skb->next = NULL;
3341                 napi_gro_complete(skb);
3342         }
3343
3344         napi->gro_count = 0;
3345         napi->gro_list = NULL;
3346 }
3347 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3348
3349 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3350 {
3351         struct sk_buff **pp = NULL;
3352         struct packet_type *ptype;
3353         __be16 type = skb->protocol;
3354         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3355         int same_flow;
3356         int mac_len;
3357         enum gro_result ret;
3358
3359         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3360                 goto normal;
3361
3362         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3363                 goto normal;
3364
3365         rcu_read_lock();
3366         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3367                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3368                         continue;
3369
3370                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3371                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3372                 skb->mac_len = mac_len;
3373                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3374                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3375                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3376
3377                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3378                 break;
3379         }
3380         rcu_read_unlock();
3381
3382         if (&ptype->list == head)
3383                 goto normal;
3384
3385         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3386         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3387
3388         if (pp) {
3389                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3390
3391                 *pp = nskb->next;
3392                 nskb->next = NULL;
3393                 napi_gro_complete(nskb);
3394                 napi->gro_count--;
3395         }
3396
3397         if (same_flow)
3398                 goto ok;
3399
3400         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3401                 goto normal;
3402
3403         napi->gro_count++;
3404         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3405         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3406         skb->next = napi->gro_list;
3407         napi->gro_list = skb;
3408         ret = GRO_HELD;
3409
3410 pull:
3411         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3412                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3413
3414                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3415
3416                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3417
3418                 skb->tail += grow;
3419                 skb->data_len -= grow;
3420
3421                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3422                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3423
3424                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3425                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3426                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3427                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3428                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3429                 }
3430         }
3431
3432 ok:
3433         return ret;
3434
3435 normal:
3436         ret = GRO_NORMAL;
3437         goto pull;
3438 }
3439 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3440
3441 static inline gro_result_t
3442 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3443 {
3444         struct sk_buff *p;
3445
3446         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3447                 unsigned long diffs;
3448
3449                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3450                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3451                 diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3452                                               skb_gro_mac_header(skb));
3453                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3454                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3455         }
3456
3457         return dev_gro_receive(napi, skb);
3458 }
3459
3460 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3461 {
3462         switch (ret) {
3463         case GRO_NORMAL:
3464                 if (netif_receive_skb(skb))
3465                         ret = GRO_DROP;
3466                 break;
3467
3468         case GRO_DROP:
3469         case GRO_MERGED_FREE:
3470                 kfree_skb(skb);
3471                 break;
3472
3473         case GRO_HELD:
3474         case GRO_MERGED:
3475                 break;
3476         }
3477
3478         return ret;
3479 }
3480 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3481
3482 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3483 {
3484         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3485         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3486         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3487
3488         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3489             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3490                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3491                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3492                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3493                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3494         }
3495 }
3496 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3497
3498 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3499 {
3500         skb_gro_reset_offset(skb);
3501
3502         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3503 }
3504 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3505
3506 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3507 {
3508         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3509         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3510         skb->vlan_tci = 0;
3511         skb->dev = napi->dev;
3512         skb->skb_iif = 0;
3513
3514         napi->skb = skb;
3515 }
3516
3517 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3518 {
3519         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3520
3521         if (!skb) {
3522                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3523                 if (skb)
3524                         napi->skb = skb;
3525         }
3526         return skb;
3527 }
3528 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3529
3530 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3531                                gro_result_t ret)
3532 {
3533         switch (ret) {
3534         case GRO_NORMAL:
3535         case GRO_HELD:
3536                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3537
3538                 if (ret == GRO_HELD)
3539                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3540                 else if (netif_receive_skb(skb))
3541                         ret = GRO_DROP;
3542                 break;
3543
3544         case GRO_DROP:
3545         case GRO_MERGED_FREE:
3546                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3547                 break;
3548
3549         case GRO_MERGED:
3550                 break;
3551         }
3552
3553         return ret;
3554 }
3555 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3556
3557 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3558 {
3559         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3560         struct ethhdr *eth;
3561         unsigned int hlen;
3562         unsigned int off;
3563
3564         napi->skb = NULL;
3565
3566         skb_reset_mac_header(skb);
3567         skb_gro_reset_offset(skb);
3568
3569         off = skb_gro_offset(skb);
3570         hlen = off + sizeof(*eth);
3571         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3572         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3573                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3574                 if (unlikely(!eth)) {
3575                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3576                         skb = NULL;
3577                         goto out;
3578                 }
3579         }
3580
3581         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3582
3583         /*
3584          * This works because the only protocols we care about don't require
3585          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3586          */
3587         skb->protocol = eth->h_proto;
3588
3589 out:
3590         return skb;
3591 }
3592 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3593
3594 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3595 {
3596         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3597
3598         if (!skb)
3599                 return GRO_DROP;
3600
3601         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3602 }
3603 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3604
3605 /*
3606  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3607  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3608  */
3609 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3610 {
3611 #ifdef CONFIG_RPS
3612         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3613
3614         if (remsd) {
3615                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3616
3617                 local_irq_enable();
3618
3619                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3620                 while (remsd) {
3621                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3622
3623                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3624                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3625                                                            &remsd->csd, 0);
3626                         remsd = next;
3627                 }
3628         } else
3629 #endif
3630                 local_irq_enable();
3631 }
3632
3633 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3634 {
3635         int work = 0;
3636         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3637
3638 #ifdef CONFIG_RPS
3639         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3640          * not waiting net_rx_action() end.
3641          */
3642         if (sd->rps_ipi_list) {
3643                 local_irq_disable();
3644                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3645         }
3646 #endif
3647         napi->weight = weight_p;
3648         local_irq_disable();
3649         while (work < quota) {
3650                 struct sk_buff *skb;
3651                 unsigned int qlen;
3652
3653                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3654                         local_irq_enable();
3655                         __netif_receive_skb(skb);
3656                         local_irq_disable();
3657                         input_queue_head_incr(sd);
3658                         if (++work >= quota) {
3659                                 local_irq_enable();
3660                                 return work;
3661                         }
3662                 }
3663
3664                 rps_lock(sd);
3665                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3666                 if (qlen)
3667                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3668                                                    &sd->process_queue);
3669
3670                 if (qlen < quota - work) {
3671                         /*
3672                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3673                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3674                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3675                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3676                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3677                          */
3678                         list_del(&napi->poll_list);
3679                         napi->state = 0;
3680
3681                         quota = work + qlen;
3682                 }
3683                 rps_unlock(sd);
3684         }
3685         local_irq_enable();
3686
3687         return work;
3688 }
3689
3690 /**
3691  * __napi_schedule - schedule for receive
3692  * @n: entry to schedule
3693  *
3694  * The entry's receive function will be scheduled to run
3695  */
3696 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3697 {
3698         unsigned long flags;
3699
3700         local_irq_save(flags);
3701         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3702         local_irq_restore(flags);
3703 }
3704 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3705
3706 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3707 {
3708         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3709         BUG_ON(n->gro_list);
3710
3711         list_del(&n->poll_list);
3712         smp_mb__before_clear_bit();
3713         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3714 }
3715 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3716
3717 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3718 {
3719         unsigned long flags;
3720
3721         /*
3722          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3723          * just in case its running on a different cpu
3724          */
3725         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3726                 return;
3727
3728         napi_gro_flush(n);
3729         local_irq_save(flags);
3730         __napi_complete(n);
3731         local_irq_restore(flags);
3732 }
3733 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3734
3735 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3736                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3737 {
3738         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3739         napi->gro_count = 0;
3740         napi->gro_list = NULL;
3741         napi->skb = NULL;
3742         napi->poll = poll;
3743         napi->weight = weight;
3744         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3745         napi->dev = dev;
3746 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3747         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3748         napi->poll_owner = -1;
3749 #endif
3750         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3751 }
3752 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3753
3754 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3755 {
3756         struct sk_buff *skb, *next;
3757
3758         list_del_init(&napi->dev_list);
3759         napi_free_frags(napi);
3760
3761         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3762                 next = skb->next;
3763                 skb->next = NULL;
3764                 kfree_skb(skb);
3765         }
3766
3767         napi->gro_list = NULL;
3768         napi->gro_count = 0;
3769 }
3770 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3771
3772 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3773 {
3774         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3775         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3776         int budget = netdev_budget;
3777         void *have;
3778
3779         local_irq_disable();
3780
3781         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3782                 struct napi_struct *n;
3783                 int work, weight;
3784
3785                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3786                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3787                  * an average latency of 1.5/HZ.
3788                  */
3789                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3790                         goto softnet_break;
3791
3792                 local_irq_enable();
3793
3794                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3795                  * access is safe because interrupts can only add new
3796                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3797                  * calls can remove this head entry from the list.
3798                  */
3799                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3800
3801                 have = netpoll_poll_lock(n);
3802
3803                 weight = n->weight;
3804
3805                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3806                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3807                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3808                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3809                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3810                  */
3811                 work = 0;
3812                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3813                         work = n->poll(n, weight);
3814                         trace_napi_poll(n);
3815                 }
3816
3817                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3818
3819                 budget -= work;
3820
3821                 local_irq_disable();
3822
3823                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3824                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3825                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3826                  * move the instance around on the list at-will.
3827                  */
3828                 if (unlikely(work == weight)) {
3829                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3830                                 local_irq_enable();
3831                                 napi_complete(n);
3832                                 local_irq_disable();
3833                         } else
3834                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3835                 }
3836
3837                 netpoll_poll_unlock(have);
3838         }
3839 out:
3840         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3841
3842 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3843         /*
3844          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3845          * any pending DMA copies to hardware
3846          */
3847         dma_issue_pending_all();
3848 #endif
3849
3850         return;
3851
3852 softnet_break:
3853         sd->time_squeeze++;
3854         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3855         goto out;
3856 }
3857
3858 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3859
3860 /**
3861  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3862  *      @family: Address family
3863  *      @gifconf: Function handler
3864  *
3865  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3866  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3867  *      by another handler.
3868  */
3869 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3870 {
3871         if (family >= NPROTO)
3872                 return -EINVAL;
3873         gifconf_list[family] = gifconf;
3874         return 0;
3875 }
3876 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3877
3878
3879 /*
3880  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3881  */
3882
3883 /*
3884  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3885  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3886  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3887  *      match.  --pb
3888  */
3889
3890 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3891 {
3892         struct net_device *dev;
3893         struct ifreq ifr;
3894
3895         /*
3896          *      Fetch the caller's info block.
3897          */
3898
3899         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3900                 return -EFAULT;
3901
3902         rcu_read_lock();
3903         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3904         if (!dev) {
3905                 rcu_read_unlock();
3906                 return -ENODEV;
3907         }
3908
3909         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3910         rcu_read_unlock();
3911
3912         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3913                 return -EFAULT;
3914         return 0;
3915 }
3916
3917 /*
3918  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3919  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3920  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3921  */
3922
3923 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3924 {
3925         struct ifconf ifc;
3926         struct net_device *dev;
3927         char __user *pos;
3928         int len;
3929         int total;
3930         int i;
3931
3932         /*
3933          *      Fetch the caller's info block.
3934          */
3935
3936         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3937                 return -EFAULT;
3938
3939         pos = ifc.ifc_buf;
3940         len = ifc.ifc_len;
3941
3942         /*
3943          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3944          */
3945
3946         total = 0;
3947         for_each_netdev(net, dev) {
3948                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3949                         if (gifconf_list[i]) {
3950                                 int done;
3951                                 if (!pos)
3952                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3953                                 else
3954                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3955                                                                len - total);
3956                                 if (done < 0)
3957                                         return -EFAULT;
3958                                 total += done;
3959                         }
3960                 }
3961         }
3962
3963         /*
3964          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3965          */
3966         ifc.ifc_len = total;
3967
3968         /*
3969          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3970          */
3971         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3972 }
3973
3974 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3975 /*
3976  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3977  *      in detail.
3978  */
3979 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3980         __acquires(RCU)
3981 {
3982         struct net *net = seq_file_net(seq);
3983         loff_t off;
3984         struct net_device *dev;
3985
3986         rcu_read_lock();
3987         if (!*pos)
3988                 return SEQ_START_TOKEN;
3989
3990         off = 1;
3991         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3992                 if (off++ == *pos)
3993                         return dev;
3994
3995         return NULL;
3996 }
3997
3998 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3999 {
4000         struct net_device *dev = v;
4001
4002         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4003                 dev = first_net_device_rcu(seq_file_net(seq));
4004         else
4005                 dev = next_net_device_rcu(dev);
4006
4007         ++*pos;
4008         return dev;
4009 }
4010
4011 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4012         __releases(RCU)
4013 {
4014         rcu_read_unlock();
4015 }
4016
4017 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
4018 {
4019         struct rtnl_link_stats64 temp;
4020         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
4021
4022         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
4023                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
4024                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
4025                    stats->rx_errors,
4026                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
4027                    stats->rx_fifo_errors,
4028                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
4029                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
4030                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
4031                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
4032                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
4033                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
4034                    stats->tx_carrier_errors +
4035                     stats->tx_aborted_errors +
4036                     stats->tx_window_errors +
4037                     stats->tx_heartbeat_errors,
4038                    stats->tx_compressed);
4039 }
4040
4041 /*
4042  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
4043  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
4044  */
4045 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4046 {
4047         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4048                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
4049                               "                    |  Transmit\n"
4050                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
4051                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
4052                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
4053         else
4054                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
4055         return 0;
4056 }
4057
4058 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
4059 {
4060         struct softnet_data *sd = NULL;
4061
4062         while (*pos < nr_cpu_ids)
4063                 if (cpu_online(*pos)) {
4064                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
4065                         break;
4066                 } else
4067                         ++*pos;
4068         return sd;
4069 }
4070
4071 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4072 {
4073         return softnet_get_online(pos);
4074 }
4075
4076 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4077 {
4078         ++*pos;
4079         return softnet_get_online(pos);
4080 }
4081
4082 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4083 {
4084 }
4085
4086 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4087 {
4088         struct softnet_data *sd = v;
4089
4090         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4091                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4092                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4093                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4094         return 0;
4095 }
4096
4097 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4098         .start = dev_seq_start,
4099         .next  = dev_seq_next,
4100         .stop  = dev_seq_stop,
4101         .show  = dev_seq_show,
4102 };
4103
4104 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4105 {
4106         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4107                             sizeof(struct seq_net_private));
4108 }
4109
4110 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4111         .owner   = THIS_MODULE,
4112         .open    = dev_seq_open,
4113         .read    = seq_read,
4114         .llseek  = seq_lseek,
4115         .release = seq_release_net,
4116 };
4117
4118 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4119         .start = softnet_seq_start,
4120         .next  = softnet_seq_next,
4121         .stop  = softnet_seq_stop,
4122         .show  = softnet_seq_show,
4123 };
4124
4125 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4126 {
4127         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4128 }
4129
4130 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4131         .owner   = THIS_MODULE,
4132         .open    = softnet_seq_open,
4133         .read    = seq_read,
4134         .llseek  = seq_lseek,
4135         .release = seq_release,
4136 };
4137
4138 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4139 {
4140         struct packet_type *pt = NULL;
4141         loff_t i = 0;
4142         int t;
4143
4144         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4145                 if (i == pos)
4146                         return pt;
4147                 ++i;
4148         }
4149
4150         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4151                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4152                         if (i == pos)
4153                                 return pt;
4154                         ++i;
4155                 }
4156         }
4157         return NULL;
4158 }
4159
4160 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4161         __acquires(RCU)
4162 {
4163         rcu_read_lock();
4164         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4165 }
4166
4167 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4168 {
4169         struct packet_type *pt;
4170         struct list_head *nxt;
4171         int hash;
4172
4173         ++*pos;
4174         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4175                 return ptype_get_idx(0);
4176
4177         pt = v;
4178         nxt = pt->list.next;
4179         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4180                 if (nxt != &ptype_all)
4181                         goto found;
4182                 hash = 0;
4183                 nxt = ptype_base[0].next;
4184         } else
4185                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4186
4187         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4188                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4189                         return NULL;
4190                 nxt = ptype_base[hash].next;
4191         }
4192 found:
4193         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4194 }
4195
4196 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4197         __releases(RCU)
4198 {
4199         rcu_read_unlock();
4200 }
4201
4202 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4203 {
4204         struct packet_type *pt = v;
4205
4206         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4207                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4208         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4209                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4210                         seq_puts(seq, "ALL ");
4211                 else
4212                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4213
4214                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4215                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4216         }
4217
4218         return 0;
4219 }
4220
4221 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4222         .start = ptype_seq_start,
4223         .next  = ptype_seq_next,
4224         .stop  = ptype_seq_stop,
4225         .show  = ptype_seq_show,
4226 };
4227
4228 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4229 {
4230         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4231                         sizeof(struct seq_net_private));
4232 }
4233
4234 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4235         .owner   = THIS_MODULE,
4236         .open    = ptype_seq_open,
4237         .read    = seq_read,
4238         .llseek  = seq_lseek,
4239         .release = seq_release_net,
4240 };
4241
4242
4243 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4244 {
4245         int rc = -ENOMEM;
4246
4247         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4248                 goto out;
4249         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4250                 goto out_dev;
4251         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4252                 goto out_softnet;
4253
4254         if (wext_proc_init(net))
4255                 goto out_ptype;
4256         rc = 0;
4257 out:
4258         return rc;
4259 out_ptype:
4260         proc_net_remove(net, "ptype");
4261 out_softnet:
4262         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4263 out_dev:
4264         proc_net_remove(net, "dev");
4265         goto out;
4266 }
4267
4268 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4269 {
4270         wext_proc_exit(net);
4271
4272         proc_net_remove(net, "ptype");
4273         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4274         proc_net_remove(net, "dev");
4275 }
4276
4277 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4278         .init = dev_proc_net_init,
4279         .exit = dev_proc_net_exit,
4280 };
4281
4282 static int __init dev_proc_init(void)
4283 {
4284         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4285 }
4286 #else
4287 #define dev_proc_init() 0
4288 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4289
4290
4291 /**
4292  *      netdev_set_master       -       set up master pointer
4293  *      @slave: slave device
4294  *      @master: new master device
4295  *
4296  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4297  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4298  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4299  *      are adjusted and the function returns zero.
4300  */
4301 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4302 {
4303         struct net_device *old = slave->master;
4304
4305         ASSERT_RTNL();
4306
4307         if (master) {
4308                 if (old)
4309                         return -EBUSY;
4310                 dev_hold(master);
4311         }
4312
4313         slave->master = master;
4314
4315         if (old) {
4316                 synchronize_net();
4317                 dev_put(old);
4318         }
4319         return 0;
4320 }
4321 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4322
4323 /**
4324  *      netdev_set_bond_master  -       set up bonding master/slave pair
4325  *      @slave: slave device
4326  *      @master: new master device
4327  *
4328  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4329  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4330  *      a negative errno code is returned. On success %RTM_NEWLINK is sent
4331  *      to the routing socket and the function returns zero.
4332  */
4333 int netdev_set_bond_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4334 {
4335         int err;
4336
4337         ASSERT_RTNL();
4338
4339         err = netdev_set_master(slave, master);
4340         if (err)
4341                 return err;
4342         if (master)
4343                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4344         else
4345                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4346
4347         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4348         return 0;
4349 }
4350 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_bond_master);
4351
4352 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4353 {
4354         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4355
4356         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4357                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4358 }
4359
4360 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4361 {
4362         unsigned short old_flags = dev->flags;
4363         uid_t uid;
4364         gid_t gid;
4365
4366         ASSERT_RTNL();
4367
4368         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4369         dev->promiscuity += inc;
4370         if (dev->promiscuity == 0) {
4371                 /*
4372                  * Avoid overflow.
4373                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4374                  */
4375                 if (inc < 0)
4376                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4377                 else {
4378                         dev->promiscuity -= inc;
4379                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4380                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4381                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4382                         return -EOVERFLOW;
4383                 }
4384         }
4385         if (dev->flags != old_flags) {
4386                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4387                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4388                                                                "left");
4389                 if (audit_enabled) {
4390                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4391                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4392                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4393                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4394                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4395                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4396                                 audit_get_loginuid(current),
4397                                 uid, gid,
4398                                 audit_get_sessionid(current));
4399                 }
4400
4401                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4402         }
4403         return 0;
4404 }
4405
4406 /**
4407  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4408  *      @dev: device
4409  *      @inc: modifier
4410  *
4411  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4412  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4413  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4414  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4415  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4416  */
4417 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4418 {
4419         unsigned short old_flags = dev->flags;
4420         int err;
4421
4422         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4423         if (err < 0)
4424                 return err;
4425         if (dev->flags != old_flags)
4426                 dev_set_rx_mode(dev);
4427         return err;
4428 }
4429 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4430
4431 /**
4432  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4433  *      @dev: device
4434  *      @inc: modifier
4435  *
4436  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4437  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4438  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4439  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4440  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4441  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4442  */
4443
4444 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4445 {
4446         unsigned short old_flags = dev->flags;
4447
4448         ASSERT_RTNL();
4449
4450         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4451         dev->allmulti += inc;
4452         if (dev->allmulti == 0) {
4453                 /*
4454                  * Avoid overflow.
4455                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4456                  */
4457                 if (inc < 0)
4458                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4459                 else {
4460                         dev->allmulti -= inc;
4461                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4462                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4463                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4464                         return -EOVERFLOW;
4465                 }
4466         }
4467         if (dev->flags ^ old_flags) {
4468                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4469                 dev_set_rx_mode(dev);
4470         }
4471         return 0;
4472 }
4473 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4474
4475 /*
4476  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4477  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4478  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4479  *      are present.
4480  */
4481 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4482 {
4483         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4484
4485         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4486         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4487                 return;
4488
4489         if (!netif_device_present(dev))
4490                 return;
4491
4492         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4493                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4494         else {
4495                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4496                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4497                  */
4498                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4499                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4500                         dev->uc_promisc = 1;
4501                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4502                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4503                         dev->uc_promisc = 0;
4504                 }
4505
4506                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4507                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4508         }
4509 }
4510
4511 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4512 {
4513         netif_addr_lock_bh(dev);
4514         __dev_set_rx_mode(dev);
4515         netif_addr_unlock_bh(dev);
4516 }
4517
4518 /**
4519  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4520  *      @dev: device
4521  *
4522  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4523  */
4524 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4525 {
4526         unsigned flags;
4527
4528         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4529                                 IFF_ALLMULTI |
4530                                 IFF_RUNNING |
4531                                 IFF_LOWER_UP |
4532                                 IFF_DORMANT)) |
4533                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4534                                 IFF_ALLMULTI));
4535
4536         if (netif_running(dev)) {
4537                 if (netif_oper_up(dev))
4538                         flags |= IFF_RUNNING;
4539                 if (netif_carrier_ok(dev))
4540                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4541                 if (netif_dormant(dev))
4542                         flags |= IFF_DORMANT;
4543         }
4544
4545         return flags;
4546 }
4547 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4548
4549 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4550 {
4551         int old_flags = dev->flags;
4552         int ret;
4553
4554         ASSERT_RTNL();
4555
4556         /*
4557          *      Set the flags on our device.
4558          */
4559
4560         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4561                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4562                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4563                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4564                                     IFF_ALLMULTI));
4565
4566         /*
4567          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4568          */
4569
4570         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4571                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4572
4573         dev_set_rx_mode(dev);
4574
4575         /*
4576          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4577          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4578          *      setting it.
4579          */
4580
4581         ret = 0;
4582         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4583                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4584
4585                 if (!ret)
4586                         dev_set_rx_mode(dev);
4587         }
4588
4589         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4590                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4591
4592                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4593                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4594         }
4595
4596         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4597            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4598            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4599          */
4600         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4601                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4602
4603                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4604                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4605         }
4606
4607         return ret;
4608 }
4609
4610 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4611 {
4612         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4613
4614         if (changes & IFF_UP) {
4615                 if (dev->flags & IFF_UP)
4616                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4617                 else
4618                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4619         }
4620
4621         if (dev->flags & IFF_UP &&
4622             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4623                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4624 }
4625
4626 /**
4627  *      dev_change_flags - change device settings
4628  *      @dev: device
4629  *      @flags: device state flags
4630  *
4631  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4632  *      in the userspace exported format.
4633  */
4634 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4635 {
4636         int ret, changes;
4637         int old_flags = dev->flags;
4638
4639         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4640         if (ret < 0)
4641                 return ret;
4642
4643         changes = old_flags ^ dev->flags;
4644         if (changes)
4645                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4646
4647         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4648         return ret;
4649 }
4650 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4651
4652 /**
4653  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4654  *      @dev: device
4655  *      @new_mtu: new transfer unit
4656  *
4657  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4658  */
4659 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4660 {
4661         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4662         int err;
4663
4664         if (new_mtu == dev->mtu)
4665                 return 0;
4666
4667         /*      MTU must be positive.    */
4668         if (new_mtu < 0)
4669                 return -EINVAL;
4670
4671         if (!netif_device_present(dev))
4672                 return -ENODEV;
4673
4674         err = 0;
4675         if (ops->ndo_change_mtu)
4676                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4677         else
4678                 dev->mtu = new_mtu;
4679
4680         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4681                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4682         return err;
4683 }
4684 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4685
4686 /**
4687  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4688  *      @dev: device
4689  *      @new_group: group this device should belong to
4690  */
4691 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4692 {
4693         dev->group = new_group;
4694 }
4695 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4696
4697 /**
4698  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4699  *      @dev: device
4700  *      @sa: new address
4701  *
4702  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4703  */
4704 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4705 {
4706         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4707         int err;
4708
4709         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4710                 return -EOPNOTSUPP;
4711         if (sa->sa_family != dev->type)
4712                 return -EINVAL;
4713         if (!netif_device_present(dev))
4714                 return -ENODEV;
4715         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4716         if (!err)
4717                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4718         return err;
4719 }
4720 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4721
4722 /*
4723  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4724  */
4725 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4726 {
4727         int err;
4728         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4729
4730         if (!dev)
4731                 return -ENODEV;
4732
4733         switch (cmd) {
4734         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4735                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4736                 return 0;
4737
4738         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4739                                    (currently unused) */
4740                 ifr->ifr_metric = 0;
4741                 return 0;
4742
4743         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4744                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4745                 return 0;
4746
4747         case SIOCGIFHWADDR:
4748                 if (!dev->addr_len)
4749                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4750                 else
4751                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4752                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4753                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4754                 return 0;
4755
4756         case SIOCGIFSLAVE:
4757                 err = -EINVAL;
4758                 break;
4759
4760         case SIOCGIFMAP:
4761                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4762                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4763                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4764                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4765                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4766                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4767                 return 0;
4768
4769         case SIOCGIFINDEX:
4770                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4771                 return 0;
4772
4773         case SIOCGIFTXQLEN:
4774                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4775                 return 0;
4776
4777         default:
4778                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4779                  * is never reached
4780                  */
4781                 WARN_ON(1);
4782                 err = -EINVAL;
4783                 break;
4784
4785         }
4786         return err;
4787 }
4788
4789 /*
4790  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4791  */
4792 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4793 {
4794         int err;
4795         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4796         const struct net_device_ops *ops;
4797
4798         if (!dev)
4799                 return -ENODEV;
4800
4801         ops = dev->netdev_ops;
4802
4803         switch (cmd) {
4804         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4805                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4806
4807         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4808                                    (currently unused) */
4809                 return -EOPNOTSUPP;
4810
4811         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4812                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4813
4814         case SIOCSIFHWADDR:
4815                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4816
4817         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4818                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4819                         return -EINVAL;
4820                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4821                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4822                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4823                 return 0;
4824
4825         case SIOCSIFMAP:
4826                 if (ops->ndo_set_config) {
4827                         if (!netif_device_present(dev))
4828                                 return -ENODEV;
4829                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4830                 }
4831                 return -EOPNOTSUPP;
4832
4833         case SIOCADDMULTI:
4834                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4835                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4836                         return -EINVAL;
4837                 if (!netif_device_present(dev))
4838                         return -ENODEV;
4839                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4840
4841         case SIOCDELMULTI:
4842                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4843                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4844                         return -EINVAL;
4845                 if (!netif_device_present(dev))
4846                         return -ENODEV;
4847                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4848
4849         case SIOCSIFTXQLEN:
4850                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4851                         return -EINVAL;
4852                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4853                 return 0;
4854
4855         case SIOCSIFNAME:
4856                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4857                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4858
4859         /*
4860          *      Unknown or private ioctl
4861          */
4862         default:
4863                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4864                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4865                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4866                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4867                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4868                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4869                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4870                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4871                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4872                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4873                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4874                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4875                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4876                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4877                     cmd == SIOCWANDEV) {
4878                         err = -EOPNOTSUPP;
4879                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4880                                 if (netif_device_present(dev))
4881                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4882                                 else
4883                                         err = -ENODEV;
4884                         }
4885                 } else
4886                         err = -EINVAL;
4887
4888         }
4889         return err;
4890 }
4891
4892 /*
4893  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4894  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4895  */
4896
4897 /**
4898  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4899  *      @net: the applicable net namespace
4900  *      @cmd: command to issue
4901  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4902  *
4903  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4904  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4905  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4906  *      positive or a negative errno code on error.
4907  */
4908
4909 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4910 {
4911         struct ifreq ifr;
4912         int ret;
4913         char *colon;
4914
4915         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4916            and requires shared lock, because it sleeps writing
4917            to user space.
4918          */
4919
4920         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4921                 rtnl_lock();
4922                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4923                 rtnl_unlock();
4924                 return ret;
4925         }
4926         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4927                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4928
4929         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4930                 return -EFAULT;
4931
4932         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4933
4934         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4935         if (colon)
4936                 *colon = 0;
4937
4938         /*
4939          *      See which interface the caller is talking about.
4940          */
4941
4942         switch (cmd) {
4943         /*
4944          *      These ioctl calls:
4945          *      - can be done by all.
4946          *      - atomic and do not require locking.
4947          *      - return a value
4948          */
4949         case SIOCGIFFLAGS:
4950         case SIOCGIFMETRIC:
4951         case SIOCGIFMTU:
4952         case SIOCGIFHWADDR:
4953         case SIOCGIFSLAVE:
4954         case SIOCGIFMAP:
4955         case SIOCGIFINDEX:
4956         case SIOCGIFTXQLEN:
4957                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4958                 rcu_read_lock();
4959                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4960                 rcu_read_unlock();
4961                 if (!ret) {
4962                         if (colon)
4963                                 *colon = ':';
4964                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4965                                          sizeof(struct ifreq)))
4966                                 ret = -EFAULT;
4967                 }
4968                 return ret;
4969
4970         case SIOCETHTOOL:
4971                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4972                 rtnl_lock();
4973                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4974                 rtnl_unlock();
4975                 if (!ret) {
4976                         if (colon)
4977                                 *colon = ':';
4978                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4979                                          sizeof(struct ifreq)))
4980                                 ret = -EFAULT;
4981                 }
4982                 return ret;
4983
4984         /*
4985          *      These ioctl calls:
4986          *      - require superuser power.
4987          *      - require strict serialization.
4988          *      - return a value
4989          */
4990         case SIOCGMIIPHY:
4991         case SIOCGMIIREG:
4992         case SIOCSIFNAME:
4993                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4994                         return -EPERM;
4995                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4996                 rtnl_lock();
4997                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4998                 rtnl_unlock();
4999                 if (!ret) {
5000                         if (colon)
5001                                 *colon = ':';
5002                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5003                                          sizeof(struct ifreq)))
5004                                 ret = -EFAULT;
5005                 }
5006                 return ret;
5007
5008         /*
5009          *      These ioctl calls:
5010          *      - require superuser power.
5011          *      - require strict serialization.
5012          *      - do not return a value
5013          */
5014         case SIOCSIFFLAGS:
5015         case SIOCSIFMETRIC:
5016         case SIOCSIFMTU:
5017         case SIOCSIFMAP:
5018         case SIOCSIFHWADDR:
5019         case SIOCSIFSLAVE:
5020         case SIOCADDMULTI:
5021         case SIOCDELMULTI:
5022         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5023         case SIOCSIFTXQLEN:
5024         case SIOCSMIIREG:
5025         case SIOCBONDENSLAVE:
5026         case SIOCBONDRELEASE:
5027         case SIOCBONDSETHWADDR:
5028         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5029         case SIOCBRADDIF:
5030         case SIOCBRDELIF:
5031         case SIOCSHWTSTAMP:
5032                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5033                         return -EPERM;
5034                 /* fall through */
5035         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5036         case SIOCBONDINFOQUERY:
5037                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5038                 rtnl_lock();
5039                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5040                 rtnl_unlock();
5041                 return ret;
5042
5043         case SIOCGIFMEM:
5044                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5045                  * currently do not support it */
5046         case SIOCSIFMEM:
5047                 /* Set the per device memory buffer space.
5048                  * Not applicable in our case */
5049         case SIOCSIFLINK:
5050                 return -EINVAL;
5051
5052         /*
5053          *      Unknown or private ioctl.
5054          */
5055         default:
5056                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5057                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5058                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5059                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5060                         rtnl_lock();
5061                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5062                         rtnl_unlock();
5063                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5064                                                  sizeof(struct ifreq)))
5065                                 ret = -EFAULT;
5066                         return ret;
5067                 }
5068                 /* Take care of Wireless Extensions */
5069                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5070                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5071                 return -EINVAL;
5072         }
5073 }
5074
5075
5076 /**
5077  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5078  *      @net: the applicable net namespace
5079  *
5080  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5081  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5082  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5083  */
5084 static int dev_new_index(struct net *net)
5085 {
5086         static int ifindex;
5087         for (;;) {
5088                 if (++ifindex <= 0)
5089                         ifindex = 1;
5090                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5091                         return ifindex;
5092         }
5093 }
5094
5095 /* Delayed registration/unregisteration */
5096 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5097
5098 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5099 {
5100         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5101 }
5102
5103 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5104 {
5105         struct net_device *dev, *tmp;
5106
5107         BUG_ON(dev_boot_phase);
5108         ASSERT_RTNL();
5109
5110         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5111                 /* Some devices call without registering
5112                  * for initialization unwind. Remove those
5113                  * devices and proceed with the remaining.
5114                  */
5115                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5116                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
5117                                  "was registered\n", dev->name, dev);
5118
5119                         WARN_ON(1);
5120                         list_del(&dev->unreg_list);
5121                         continue;
5122                 }
5123
5124                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5125         }
5126
5127         /* If device is running, close it first. */
5128         dev_close_many(head);
5129
5130         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5131                 /* And unlink it from device chain. */
5132                 unlist_netdevice(dev);
5133
5134                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5135         }
5136
5137         synchronize_net();
5138
5139         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5140                 /* Shutdown queueing discipline. */
5141                 dev_shutdown(dev);
5142
5143
5144                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5145                    this device. They should clean all the things.
5146                 */
5147                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5148
5149                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5150                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5151                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5152
5153                 /*
5154                  *      Flush the unicast and multicast chains
5155                  */
5156                 dev_uc_flush(dev);
5157                 dev_mc_flush(dev);
5158
5159                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5160                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5161
5162                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5163                 WARN_ON(dev->master);
5164
5165                 /* Remove entries from kobject tree */
5166                 netdev_unregister_kobject(dev);
5167         }
5168
5169         /* Process any work delayed until the end of the batch */
5170         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
5171         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5172
5173         rcu_barrier();
5174
5175         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5176                 dev_put(dev);
5177 }
5178
5179 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5180 {
5181         LIST_HEAD(single);
5182
5183         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5184         rollback_registered_many(&single);
5185         list_del(&single);
5186 }
5187
5188 u32 netdev_fix_features(struct net_device *dev, u32 features)
5189 {
5190         /* Fix illegal checksum combinations */
5191         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5192             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5193                 netdev_info(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5194                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5195         }
5196
5197         if ((features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5198             (features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5199                 netdev_info(dev, "mixed no checksumming and other settings.\n");
5200                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5201         }
5202
5203         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5204         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5205             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5206                 netdev_info(dev,
5207                             "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
5208                 features &= ~NETIF_F_SG;
5209         }
5210
5211         /* TSO requires that SG is present as well. */
5212         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5213                 netdev_info(dev, "Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n");
5214                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5215         }
5216
5217         /* Software GSO depends on SG. */
5218         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5219                 netdev_info(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5220                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5221         }
5222
5223         /* UFO needs SG and checksumming */
5224         if (features & NETIF_F_UFO) {
5225                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5226                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5227                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5228                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5229                         netdev_info(dev,
5230                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5231                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5232                 }
5233
5234                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5235                         netdev_info(dev,
5236                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5237                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5238                 }
5239         }
5240
5241         return features;
5242 }
5243 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
5244
5245 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5246 {
5247         u32 features;
5248         int err = 0;
5249
5250         ASSERT_RTNL();
5251
5252         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5253
5254         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5255                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5256
5257         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5258         features = netdev_fix_features(dev, features);
5259
5260         if (dev->features == features)
5261                 return 0;
5262
5263         netdev_info(dev, "Features changed: 0x%08x -> 0x%08x\n",
5264                 dev->features, features);
5265
5266         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5267                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5268
5269         if (unlikely(err < 0)) {
5270                 netdev_err(dev,
5271                         "set_features() failed (%d); wanted 0x%08x, left 0x%08x\n",
5272                         err, features, dev->features);
5273                 return -1;
5274         }
5275
5276         if (!err)
5277                 dev->features = features;
5278
5279         return 1;
5280 }
5281
5282 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5283 {
5284         if (__netdev_update_features(dev))
5285                 netdev_features_change(dev);
5286 }
5287 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5288
5289 /**
5290  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5291  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5292  *      @dev: the device to transfer operstate to
5293  *
5294  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5295  *      called when a stacking relationship exists between the root
5296  *      device and the device(a leaf device).
5297  */
5298 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5299                                         struct net_device *dev)
5300 {
5301         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5302                 netif_dormant_on(dev);
5303         else
5304                 netif_dormant_off(dev);
5305
5306         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5307                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5308                         netif_carrier_on(dev);
5309         } else {
5310                 if (netif_carrier_ok(dev))
5311                         netif_carrier_off(dev);
5312         }
5313 }
5314 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5315
5316 #ifdef CONFIG_RPS
5317 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5318 {
5319         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5320         struct netdev_rx_queue *rx;
5321
5322         BUG_ON(count < 1);
5323
5324         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5325         if (!rx) {
5326                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues.\n", count);
5327                 return -ENOMEM;
5328         }
5329         dev->_rx = rx;
5330
5331         for (i = 0; i < count; i++)
5332                 rx[i].dev = dev;
5333         return 0;
5334 }
5335 #endif
5336
5337 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5338                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5339 {
5340         /* Initialize queue lock */
5341         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5342         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5343         queue->xmit_lock_owner = -1;
5344         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5345         queue->dev = dev;
5346 }
5347
5348 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5349 {
5350         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5351         struct netdev_queue *tx;
5352
5353         BUG_ON(count < 1);
5354
5355         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5356         if (!tx) {
5357                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues.\n",
5358                        count);
5359                 return -ENOMEM;
5360         }
5361         dev->_tx = tx;
5362
5363         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5364         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5365
5366         return 0;
5367 }
5368
5369 /**
5370  *      register_netdevice      - register a network device
5371  *      @dev: device to register
5372  *
5373  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5374  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5375  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5376  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5377  *
5378  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5379  *      register_netdev() instead of this.
5380  *
5381  *      BUGS:
5382  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5383  *      will not get the same name.
5384  */
5385
5386 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5387 {
5388         int ret;
5389         struct net *net = dev_net(dev);
5390
5391         BUG_ON(dev_boot_phase);
5392         ASSERT_RTNL();
5393
5394         might_sleep();
5395
5396         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5397         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5398         BUG_ON(!net);
5399
5400         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5401         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5402
5403         dev->iflink = -1;
5404
5405         /* Init, if this function is available */
5406         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5407                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5408                 if (ret) {
5409                         if (ret > 0)
5410                                 ret = -EIO;
5411                         goto out;
5412                 }
5413         }
5414
5415         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name, 0);
5416         if (ret)
5417                 goto err_uninit;
5418
5419         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5420         if (dev->iflink == -1)
5421                 dev->iflink = dev->ifindex;
5422
5423         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5424          * software offloads (GSO and GRO).
5425          */
5426         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5427         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5428         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5429
5430         /* Avoid warning from netdev_fix_features() for GSO without SG */
5431         if (!(dev->wanted_features & NETIF_F_SG)) {
5432                 dev->wanted_features &= ~NETIF_F_GSO;
5433                 dev->features &= ~NETIF_F_GSO;
5434         }
5435
5436         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5437         dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5438         if ((dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
5439             !(dev->features & NETIF_F_NO_CSUM)) {
5440                 dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5441                 dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5442         }
5443
5444         /* Enable GRO and NETIF_F_HIGHDMA for vlans by default,
5445          * vlan_dev_init() will do the dev->features check, so these features
5446          * are enabled only if supported by underlying device.
5447          */
5448         dev->vlan_features |= (NETIF_F_GRO | NETIF_F_HIGHDMA);
5449
5450         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5451         ret = notifier_to_errno(ret);
5452         if (ret)
5453                 goto err_uninit;
5454
5455         ret = netdev_register_kobject(dev);
5456         if (ret)
5457                 goto err_uninit;
5458         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5459
5460         __netdev_update_features(dev);
5461
5462         /*
5463          *      Default initial state at registry is that the
5464          *      device is present.
5465          */
5466
5467         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5468
5469         dev_init_scheduler(dev);
5470         dev_hold(dev);
5471         list_netdevice(dev);
5472
5473         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5474         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5475         ret = notifier_to_errno(ret);
5476         if (ret) {
5477                 rollback_registered(dev);
5478                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5479         }
5480         /*
5481          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5482          *      device is fully setup before sending notifications.
5483          */
5484         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5485             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5486                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5487
5488 out:
5489         return ret;
5490
5491 err_uninit:
5492         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5493                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5494         goto out;
5495 }
5496 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5497
5498 /**
5499  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5500  *      @dev: device to init
5501  *
5502  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5503  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5504  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5505  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5506  *      poll scheduler due to HW limitations.
5507  */
5508 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5509 {
5510         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5511          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5512          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5513          * only ever used for NAPI polls
5514          */
5515         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5516
5517         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5518          * register/unregister code path
5519          */
5520         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5521
5522         /* NAPI wants this */
5523         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5524
5525         /* a dummy interface is started by default */
5526         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5527         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5528
5529         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5530          * because users of this 'device' dont need to change
5531          * its refcount.
5532          */
5533
5534         return 0;
5535 }
5536 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5537
5538
5539 /**
5540  *      register_netdev - register a network device
5541  *      @dev: device to register
5542  *
5543  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5544  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5545  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5546  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5547  *
5548  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5549  *      and expands the device name if you passed a format string to
5550  *      alloc_netdev.
5551  */
5552 int register_netdev(struct net_device *dev)
5553 {
5554         int err;
5555
5556         rtnl_lock();
5557
5558         /*
5559          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5560          * name allocation.
5561          */
5562         if (strchr(dev->name, '%')) {
5563                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5564                 if (err < 0)
5565                         goto out;
5566         }
5567
5568         err = register_netdevice(dev);
5569 out:
5570         rtnl_unlock();
5571         return err;
5572 }
5573 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5574
5575 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5576 {
5577         int i, refcnt = 0;
5578
5579         for_each_possible_cpu(i)
5580                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5581         return refcnt;
5582 }
5583 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5584
5585 /*
5586  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5587  *
5588  * This is called when unregistering network devices.
5589  *
5590  * Any protocol or device that holds a reference should register
5591  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5592  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5593  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5594  * call dev_put.
5595  */
5596 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5597 {
5598         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5599         int refcnt;
5600
5601         linkwatch_forget_dev(dev);
5602
5603         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5604         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5605
5606         while (refcnt != 0) {
5607                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5608                         rtnl_lock();
5609
5610                         /* Rebroadcast unregister notification */
5611                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5612                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5613                          * should have already handle it the first time */
5614
5615                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5616                                      &dev->state)) {
5617                                 /* We must not have linkwatch events
5618                                  * pending on unregister. If this
5619                                  * happens, we simply run the queue
5620                                  * unscheduled, resulting in a noop
5621                                  * for this device.
5622                                  */
5623                                 linkwatch_run_queue();
5624                         }
5625
5626                         __rtnl_unlock();
5627
5628                         rebroadcast_time = jiffies;
5629                 }
5630
5631                 msleep(250);
5632
5633                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5634
5635                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5636                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5637                                "waiting for %s to become free. Usage "
5638                                "count = %d\n",
5639                                dev->name, refcnt);
5640                         warning_time = jiffies;
5641                 }
5642         }
5643 }
5644
5645 /* The sequence is:
5646  *
5647  *      rtnl_lock();
5648  *      ...
5649  *      register_netdevice(x1);
5650  *      register_netdevice(x2);
5651  *      ...
5652  *      unregister_netdevice(y1);
5653  *      unregister_netdevice(y2);
5654  *      ...
5655  *      rtnl_unlock();
5656  *      free_netdev(y1);
5657  *      free_netdev(y2);
5658  *
5659  * We are invoked by rtnl_unlock().
5660  * This allows us to deal with problems:
5661  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5662  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5663  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5664  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5665  *
5666  * We must not return until all unregister events added during
5667  * the interval the lock was held have been completed.
5668  */
5669 void netdev_run_todo(void)
5670 {
5671         struct list_head list;
5672
5673         /* Snapshot list, allow later requests */
5674         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5675
5676         __rtnl_unlock();
5677
5678         while (!list_empty(&list)) {
5679                 struct net_device *dev
5680                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5681                 list_del(&dev->todo_list);
5682
5683                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5684                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5685                                dev->name, dev->reg_state);
5686                         dump_stack();
5687                         continue;
5688                 }
5689
5690                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5691
5692                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5693
5694                 netdev_wait_allrefs(dev);
5695
5696                 /* paranoia */
5697                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5698                 WARN_ON(rcu_dereference_raw(dev->ip_ptr));
5699                 WARN_ON(rcu_dereference_raw(dev->ip6_ptr));
5700                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5701
5702                 if (dev->destructor)
5703                         dev->destructor(dev);
5704
5705                 /* Free network device */
5706                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5707         }
5708 }
5709
5710 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5711  * fields in the same order, with only the type differing.
5712  */
5713 static void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5714                                     const struct net_device_stats *netdev_stats)
5715 {
5716 #if BITS_PER_LONG == 64
5717         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5718         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5719 #else
5720         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5721         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5722         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5723
5724         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5725                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5726         for (i = 0; i < n; i++)
5727                 dst[i] = src[i];
5728 #endif
5729 }
5730
5731 /**
5732  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5733  *      @dev: device to get statistics from
5734  *      @storage: place to store stats
5735  *
5736  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5737  *      The device driver may provide its own method by setting
5738  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5739  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5740  */
5741 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5742                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5743 {
5744         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5745
5746         if (ops->ndo_get_stats64) {
5747                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5748                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5749         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5750                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5751         } else {
5752                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5753         }
5754         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5755         return storage;
5756 }
5757 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5758
5759 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5760 {
5761         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5762
5763 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5764         if (queue)
5765                 return queue;
5766         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5767         if (!queue)
5768                 return NULL;
5769         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5770         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5771         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5772         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5773 #endif
5774         return queue;
5775 }
5776
5777 /**
5778  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5779  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5780  *      @name:          device name format string
5781  *      @setup:         callback to initialize device
5782  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5783  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5784  *
5785  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5786  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5787  *      for each queue on the device.
5788  */
5789 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5790                 void (*setup)(struct net_device *),
5791                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5792 {
5793         struct net_device *dev;
5794         size_t alloc_size;
5795         struct net_device *p;
5796
5797         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5798
5799         if (txqs < 1) {
5800                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device "
5801                        "with zero queues.\n");
5802                 return NULL;
5803         }
5804
5805 #ifdef CONFIG_RPS
5806         if (rxqs < 1) {
5807                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device "
5808                        "with zero RX queues.\n");
5809                 return NULL;
5810         }
5811 #endif
5812
5813         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5814         if (sizeof_priv) {
5815                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5816                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5817                 alloc_size += sizeof_priv;
5818         }
5819         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5820         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5821
5822         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5823         if (!p) {
5824                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5825                 return NULL;
5826         }
5827
5828         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5829         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5830
5831         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
5832         if (!dev->pcpu_refcnt)
5833                 goto free_p;
5834
5835         if (dev_addr_init(dev))
5836                 goto free_pcpu;
5837
5838         dev_mc_init(dev);
5839         dev_uc_init(dev);
5840
5841         dev_net_set(dev, &init_net);
5842
5843         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5844
5845         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5846         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5847         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5848         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5849         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5850         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5851         setup(dev);
5852
5853         dev->num_tx_queues = txqs;
5854         dev->real_num_tx_queues = txqs;
5855         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
5856                 goto free_all;
5857
5858 #ifdef CONFIG_RPS
5859         dev->num_rx_queues = rxqs;
5860         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
5861         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
5862                 goto free_all;
5863 #endif
5864
5865         strcpy(dev->name, name);
5866         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
5867         return dev;
5868
5869 free_all:
5870         free_netdev(dev);
5871         return NULL;
5872
5873 free_pcpu:
5874         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5875         kfree(dev->_tx);
5876 #ifdef CONFIG_RPS
5877         kfree(dev->_rx);
5878 #endif
5879
5880 free_p:
5881         kfree(p);
5882         return NULL;
5883 }
5884 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
5885
5886 /**
5887  *      free_netdev - free network device
5888  *      @dev: device
5889  *
5890  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5891  *      interface. The reference to the device object is released.
5892  *      If this is the last reference then it will be freed.
5893  */
5894 void free_netdev(struct net_device *dev)
5895 {
5896         struct napi_struct *p, *n;
5897
5898         release_net(dev_net(dev));
5899
5900         kfree(dev->_tx);
5901 #ifdef CONFIG_RPS
5902         kfree(dev->_rx);
5903 #endif
5904
5905         kfree(rcu_dereference_raw(dev->ingress_queue));
5906
5907         /* Flush device addresses */
5908         dev_addr_flush(dev);
5909
5910         /* Clear ethtool n-tuple list */
5911         ethtool_ntuple_flush(dev);
5912
5913         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5914                 netif_napi_del(p);
5915
5916         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5917         dev->pcpu_refcnt = NULL;
5918
5919         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5920         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5921                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5922                 return;
5923         }
5924
5925         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5926         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5927
5928         /* will free via device release */
5929         put_device(&dev->dev);
5930 }
5931 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5932
5933 /**
5934  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5935  *
5936  *      Wait for packets currently being received to be done.
5937  *      Does not block later packets from starting.
5938  */
5939 void synchronize_net(void)
5940 {
5941         might_sleep();
5942         synchronize_rcu();
5943 }
5944 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5945
5946 /**
5947  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5948  *      @dev: device
5949  *      @head: list
5950  *
5951  *      This function shuts down a device interface and removes it
5952  *      from the kernel tables.
5953  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5954  *
5955  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5956  *      unregister_netdev() instead of this.
5957  */
5958
5959 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5960 {
5961         ASSERT_RTNL();
5962
5963         if (head) {
5964                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5965         } else {
5966                 rollback_registered(dev);
5967                 /* Finish processing unregister after unlock */
5968                 net_set_todo(dev);
5969         }
5970 }
5971 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5972
5973 /**
5974  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5975  *      @head: list of devices
5976  */
5977 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5978 {
5979         struct net_device *dev;
5980
5981         if (!list_empty(head)) {
5982                 rollback_registered_many(head);
5983                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5984                         net_set_todo(dev);
5985         }
5986 }
5987 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5988
5989 /**
5990  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5991  *      @dev: device
5992  *
5993  *      This function shuts down a device interface and removes it
5994  *      from the kernel tables.
5995  *
5996  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5997  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5998  *      unregister_netdevice.
5999  */
6000 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6001 {
6002         rtnl_lock();
6003         unregister_netdevice(dev);
6004         rtnl_unlock();
6005 }
6006 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6007
6008 /**
6009  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6010  *      @dev: device
6011  *      @net: network namespace
6012  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6013  *            is already taken in the destination network namespace.
6014  *
6015  *      This function shuts down a device interface and moves it
6016  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6017  *      a failure a netagive errno code is returned.
6018  *
6019  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6020  */
6021
6022 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6023 {
6024         int err;
6025
6026         ASSERT_RTNL();
6027
6028         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6029         err = -EINVAL;
6030         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6031                 goto out;
6032
6033         /* Ensure the device has been registrered */
6034         err = -EINVAL;
6035         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6036                 goto out;
6037
6038         /* Get out if there is nothing todo */
6039         err = 0;
6040         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6041                 goto out;
6042
6043         /* Pick the destination device name, and ensure
6044          * we can use it in the destination network namespace.
6045          */
6046         err = -EEXIST;
6047         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6048                 /* We get here if we can't use the current device name */
6049                 if (!pat)
6050                         goto out;
6051                 if (dev_get_valid_name(dev, pat, 1))
6052                         goto out;
6053         }
6054
6055         /*
6056          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6057          */
6058
6059         /* If device is running close it first. */
6060         dev_close(dev);
6061
6062         /* And unlink it from device chain */
6063         err = -ENODEV;
6064         unlist_netdevice(dev);
6065
6066         synchronize_net();
6067
6068         /* Shutdown queueing discipline. */
6069         dev_shutdown(dev);
6070
6071         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6072            this device. They should clean all the things.
6073
6074            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6075            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6076            the device is just moving and can keep their slaves up.
6077         */
6078         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6079         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
6080
6081         /*
6082          *      Flush the unicast and multicast chains
6083          */
6084         dev_uc_flush(dev);
6085         dev_mc_flush(dev);
6086
6087         /* Actually switch the network namespace */
6088         dev_net_set(dev, net);
6089
6090         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6091         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6092                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6093                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6094                 if (iflink)
6095                         dev->iflink = dev->ifindex;
6096         }
6097
6098         /* Fixup kobjects */
6099         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6100         WARN_ON(err);
6101
6102         /* Add the device back in the hashes */
6103         list_netdevice(dev);
6104
6105         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6106         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6107
6108         /*
6109          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6110          *      device is fully setup before sending notifications.
6111          */
6112         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6113
6114         synchronize_net();
6115         err = 0;
6116 out:
6117         return err;
6118 }
6119 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6120
6121 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6122                             unsigned long action,
6123                             void *ocpu)
6124 {
6125         struct sk_buff **list_skb;
6126         struct sk_buff *skb;
6127         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6128         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6129
6130         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6131                 return NOTIFY_OK;
6132
6133         local_irq_disable();
6134         cpu = smp_processor_id();
6135         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6136         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6137
6138         /* Find end of our completion_queue. */
6139         list_skb = &sd->completion_queue;
6140         while (*list_skb)
6141                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6142         /* Append completion queue from offline CPU. */
6143         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6144         oldsd->completion_queue = NULL;
6145
6146         /* Append output queue from offline CPU. */
6147         if (oldsd->output_queue) {
6148                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6149                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6150                 oldsd->output_queue = NULL;
6151                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6152         }
6153
6154         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6155         local_irq_enable();
6156
6157         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6158         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6159                 netif_rx(skb);
6160                 input_queue_head_incr(oldsd);
6161         }
6162         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6163                 netif_rx(skb);
6164                 input_queue_head_incr(oldsd);
6165         }
6166
6167         return NOTIFY_OK;
6168 }
6169
6170
6171 /**
6172  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6173  *      @all: current feature set
6174  *      @one: new feature set
6175  *      @mask: mask feature set
6176  *
6177  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6178  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6179  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6180  */
6181 u32 netdev_increment_features(u32 all, u32 one, u32 mask)
6182 {
6183         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
6184         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
6185                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
6186         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
6187                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
6188                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
6189                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6190                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6191                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
6192                 }
6193
6194                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6195                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6196                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6197                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
6198                 }
6199         }
6200
6201         /* If device can't no cache copy, don't do for all */
6202         if (!(one & NETIF_F_NOCACHE_COPY))
6203                 all &= ~NETIF_F_NOCACHE_COPY;
6204
6205         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6206
6207         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6208         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
6209         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6210
6211         return all;
6212 }
6213 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6214
6215 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6216 {
6217         int i;
6218         struct hlist_head *hash;
6219
6220         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6221         if (hash != NULL)
6222                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6223                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6224
6225         return hash;
6226 }
6227
6228 /* Initialize per network namespace state */
6229 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6230 {
6231         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6232
6233         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6234         if (net->dev_name_head == NULL)
6235                 goto err_name;
6236
6237         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6238         if (net->dev_index_head == NULL)
6239                 goto err_idx;
6240
6241         return 0;
6242
6243 err_idx:
6244         kfree(net->dev_name_head);
6245 err_name:
6246         return -ENOMEM;
6247 }
6248
6249 /**
6250  *      netdev_drivername - network driver for the device
6251  *      @dev: network device
6252  *      @buffer: buffer for resulting name
6253  *      @len: size of buffer
6254  *
6255  *      Determine network driver for device.
6256  */
6257 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
6258 {
6259         const struct device_driver *driver;
6260         const struct device *parent;
6261
6262         if (len <= 0 || !buffer)
6263                 return buffer;
6264         buffer[0] = 0;
6265
6266         parent = dev->dev.parent;
6267
6268         if (!parent)
6269                 return buffer;
6270
6271         driver = parent->driver;
6272         if (driver && driver->name)
6273                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
6274         return buffer;
6275 }
6276
6277 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6278                            struct va_format *vaf)
6279 {
6280         int r;
6281
6282         if (dev && dev->dev.parent)
6283                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
6284                                netdev_name(dev), vaf);
6285         else if (dev)
6286                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6287         else
6288                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6289
6290         return r;
6291 }
6292
6293 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6294                   const char *format, ...)
6295 {
6296         struct va_format vaf;
6297         va_list args;
6298         int r;
6299
6300         va_start(args, format);
6301
6302         vaf.fmt = format;
6303         vaf.va = &args;
6304
6305         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6306         va_end(args);
6307
6308         return r;
6309 }
6310 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6311
6312 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6313 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6314 {                                                               \
6315         int r;                                                  \
6316         struct va_format vaf;                                   \
6317         va_list args;                                           \
6318                                                                 \
6319         va_start(args, fmt);                                    \
6320                                                                 \
6321         vaf.fmt = fmt;                                          \
6322         vaf.va = &args;                                         \
6323                                                                 \
6324         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6325         va_end(args);                                           \
6326                                                                 \
6327         return r;                                               \
6328 }                                                               \
6329 EXPORT_SYMBOL(func);
6330
6331 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6332 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6333 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6334 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6335 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6336 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6337 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6338
6339 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6340 {
6341         kfree(net->dev_name_head);
6342         kfree(net->dev_index_head);
6343 }
6344
6345 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6346         .init = netdev_init,
6347         .exit = netdev_exit,
6348 };
6349
6350 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6351 {
6352         struct net_device *dev, *aux;
6353         /*
6354          * Push all migratable network devices back to the
6355          * initial network namespace
6356          */
6357         rtnl_lock();
6358         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6359                 int err;
6360                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6361
6362                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6363                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6364                         continue;
6365
6366                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6367                 if (dev->rtnl_link_ops)
6368                         continue;
6369
6370                 /* Push remaining network devices to init_net */
6371                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6372                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6373                 if (err) {
6374                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6375                                 __func__, dev->name, err);
6376                         BUG();
6377                 }
6378         }
6379         rtnl_unlock();
6380 }
6381
6382 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6383 {
6384         /* At exit all network devices most be removed from a network
6385          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6386          * Do this across as many network namespaces as possible to
6387          * improve batching efficiency.
6388          */
6389         struct net_device *dev;
6390         struct net *net;
6391         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6392
6393         rtnl_lock();
6394         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6395                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6396                         if (dev->rtnl_link_ops)
6397                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6398                         else
6399                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6400                 }
6401         }
6402         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6403         list_del(&dev_kill_list);
6404         rtnl_unlock();
6405 }
6406
6407 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6408         .exit = default_device_exit,
6409         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6410 };
6411
6412 /*
6413  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6414  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6415  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6416  *
6417  */
6418
6419 /*
6420  *       This is called single threaded during boot, so no need
6421  *       to take the rtnl semaphore.
6422  */
6423 static int __init net_dev_init(void)
6424 {
6425         int i, rc = -ENOMEM;
6426
6427         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6428
6429         if (dev_proc_init())
6430                 goto out;
6431
6432         if (netdev_kobject_init())
6433                 goto out;
6434
6435         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6436         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6437                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6438
6439         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6440                 goto out;
6441
6442         /*
6443          *      Initialise the packet receive queues.
6444          */
6445
6446         for_each_possible_cpu(i) {
6447                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6448
6449                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6450                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6451                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6452                 sd->completion_queue = NULL;
6453                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6454                 sd->output_queue = NULL;
6455                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6456 #ifdef CONFIG_RPS
6457                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6458                 sd->csd.info = sd;
6459                 sd->csd.flags = 0;
6460                 sd->cpu = i;
6461 #endif
6462
6463                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6464                 sd->backlog.weight = weight_p;
6465                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6466                 sd->backlog.gro_count = 0;
6467         }
6468
6469         dev_boot_phase = 0;
6470
6471         /* The loopback device is special if any other network devices
6472          * is present in a network namespace the loopback device must
6473          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6474          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6475          * keeping the loopback device as the first device on the
6476          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6477          * is the first device that appears and the last network device
6478          * that disappears.
6479          */
6480         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6481                 goto out;
6482
6483         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6484                 goto out;
6485
6486         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6487         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6488
6489         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6490         dst_init();
6491         dev_mcast_init();
6492         rc = 0;
6493 out:
6494         return rc;
6495 }
6496
6497 subsys_initcall(net_dev_init);
6498
6499 static int __init initialize_hashrnd(void)
6500 {
6501         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6502         return 0;
6503 }
6504
6505 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6506