Merge branch 'release' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/lenb/linux...
[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 <linux/if_bridge.h>
105 #include <linux/if_macvlan.h>
106 #include <net/dst.h>
107 #include <net/pkt_sched.h>
108 #include <net/checksum.h>
109 #include <net/xfrm.h>
110 #include <linux/highmem.h>
111 #include <linux/init.h>
112 #include <linux/kmod.h>
113 #include <linux/module.h>
114 #include <linux/netpoll.h>
115 #include <linux/rcupdate.h>
116 #include <linux/delay.h>
117 #include <net/wext.h>
118 #include <net/iw_handler.h>
119 #include <asm/current.h>
120 #include <linux/audit.h>
121 #include <linux/dmaengine.h>
122 #include <linux/err.h>
123 #include <linux/ctype.h>
124 #include <linux/if_arp.h>
125 #include <linux/if_vlan.h>
126 #include <linux/ip.h>
127 #include <net/ip.h>
128 #include <linux/ipv6.h>
129 #include <linux/in.h>
130 #include <linux/jhash.h>
131 #include <linux/random.h>
132 #include <trace/events/napi.h>
133 #include <linux/pci.h>
134
135 #include "net-sysfs.h"
136
137 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
138 #define MAX_GRO_SKBS 8
139
140 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
141 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
142
143 /*
144  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
145  *      and the routines to invoke.
146  *
147  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
148  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
149  *
150  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
151  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
152  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
153  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
154  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
155  *             --BLG
156  *
157  *              0800    IP
158  *              8100    802.1Q VLAN
159  *              0001    802.3
160  *              0002    AX.25
161  *              0004    802.2
162  *              8035    RARP
163  *              0005    SNAP
164  *              0805    X.25
165  *              0806    ARP
166  *              8137    IPX
167  *              0009    Localtalk
168  *              86DD    IPv6
169  */
170
171 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
172 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
173
174 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
175 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
176 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
177
178 /*
179  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
180  * semaphore.
181  *
182  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
183  *
184  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
185  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
186  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
187  * while a writer is preparing to update it.
188  *
189  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
190  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
191  * protection against other writers.
192  *
193  * See, for example usages, register_netdevice() and
194  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
195  * semaphore held.
196  */
197 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
198 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
209 }
210
211 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
212 {
213 #ifdef CONFIG_RPS
214         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
215 #endif
216 }
217
218 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
219 {
220 #ifdef CONFIG_RPS
221         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
222 #endif
223 }
224
225 /* Device list insertion */
226 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
227 {
228         struct net *net = dev_net(dev);
229
230         ASSERT_RTNL();
231
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
234         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
235         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
236                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
237         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
238         return 0;
239 }
240
241 /* Device list removal
242  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
243  */
244 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
245 {
246         ASSERT_RTNL();
247
248         /* Unlink dev from the device chain */
249         write_lock_bh(&dev_base_lock);
250         list_del_rcu(&dev->dev_list);
251         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
252         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
253         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
254 }
255
256 /*
257  *      Our notifier list
258  */
259
260 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
261
262 /*
263  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
264  *      queue in the local softnet handler.
265  */
266
267 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
268 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
269
270 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
271 /*
272  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
273  * according to dev->type
274  */
275 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
276         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
277          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
278          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
279          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
280          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
281          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
282          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
283          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
284          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
285          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
286          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
287          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
288          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
289          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
290          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
291          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
292
293 static const char *const netdev_lock_name[] =
294         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
295          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
296          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
297          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
298          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
299          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
300          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
301          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
302          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
303          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
304          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
305          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
306          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
307          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
308          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
309          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
310
311 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
312 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
313
314 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
315 {
316         int i;
317
318         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
319                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
320                         return i;
321         /* the last key is used by default */
322         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
323 }
324
325 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
326                                                  unsigned short dev_type)
327 {
328         int i;
329
330         i = netdev_lock_pos(dev_type);
331         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
332                                    netdev_lock_name[i]);
333 }
334
335 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
336 {
337         int i;
338
339         i = netdev_lock_pos(dev->type);
340         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
341                                    &netdev_addr_lock_key[i],
342                                    netdev_lock_name[i]);
343 }
344 #else
345 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
346                                                  unsigned short dev_type)
347 {
348 }
349 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
350 {
351 }
352 #endif
353
354 /*******************************************************************************
355
356                 Protocol management and registration routines
357
358 *******************************************************************************/
359
360 /*
361  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
362  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
363  *      here.
364  *
365  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
366  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
367  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
368  *      It is true now, do not change it.
369  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
370  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
371  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
372  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
373  *                                                      --ANK (980803)
374  */
375
376 /**
377  *      dev_add_pack - add packet handler
378  *      @pt: packet type declaration
379  *
380  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
381  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
382  *      removed from the kernel lists.
383  *
384  *      This call does not sleep therefore it can not
385  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
386  *      will see the new packet type (until the next received packet).
387  */
388
389 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
390 {
391         int hash;
392
393         spin_lock_bh(&ptype_lock);
394         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
395                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
396         else {
397                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
398                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
399         }
400         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
401 }
402 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
403
404 /**
405  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
406  *      @pt: packet type declaration
407  *
408  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
409  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
410  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
411  *      returns.
412  *
413  *      The packet type might still be in use by receivers
414  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
415  *      through a quiescent state.
416  */
417 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
418 {
419         struct list_head *head;
420         struct packet_type *pt1;
421
422         spin_lock_bh(&ptype_lock);
423
424         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
425                 head = &ptype_all;
426         else
427                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
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_bh(&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 - 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. The caller must hold the
754  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
755  *      and the caller must therefore be careful about locking
756  *
757  *      BUGS:
758  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
759  */
760
761 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
762 {
763         struct net_device *dev;
764
765         ASSERT_RTNL();
766
767         for_each_netdev(net, dev)
768                 if (dev->type == type &&
769                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
770                         return dev;
771
772         return NULL;
773 }
774 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
775
776 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
777 {
778         struct net_device *dev;
779
780         ASSERT_RTNL();
781         for_each_netdev(net, dev)
782                 if (dev->type == type)
783                         return dev;
784
785         return NULL;
786 }
787 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
788
789 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
790 {
791         struct net_device *dev, *ret = NULL;
792
793         rcu_read_lock();
794         for_each_netdev_rcu(net, dev)
795                 if (dev->type == type) {
796                         dev_hold(dev);
797                         ret = dev;
798                         break;
799                 }
800         rcu_read_unlock();
801         return ret;
802 }
803 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
804
805 /**
806  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
807  *      @net: the applicable net namespace
808  *      @if_flags: IFF_* values
809  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
810  *
811  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
812  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
813  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
814  *      dev_put to indicate they have finished with it.
815  */
816
817 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
818                                     unsigned short mask)
819 {
820         struct net_device *dev, *ret;
821
822         ret = NULL;
823         rcu_read_lock();
824         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
825                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
826                         dev_hold(dev);
827                         ret = dev;
828                         break;
829                 }
830         }
831         rcu_read_unlock();
832         return ret;
833 }
834 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
835
836 /**
837  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
838  *      @name: name string
839  *
840  *      Network device names need to be valid file names to
841  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
842  *      whitespace.
843  */
844 int dev_valid_name(const char *name)
845 {
846         if (*name == '\0')
847                 return 0;
848         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
849                 return 0;
850         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
851                 return 0;
852
853         while (*name) {
854                 if (*name == '/' || isspace(*name))
855                         return 0;
856                 name++;
857         }
858         return 1;
859 }
860 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
861
862 /**
863  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
864  *      @net: network namespace to allocate the device name in
865  *      @name: name format string
866  *      @buf:  scratch buffer and result name string
867  *
868  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
869  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
870  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
871  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
872  *      duplicates.
873  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
874  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
875  */
876
877 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
878 {
879         int i = 0;
880         const char *p;
881         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
882         unsigned long *inuse;
883         struct net_device *d;
884
885         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
886         if (p) {
887                 /*
888                  * Verify the string as this thing may have come from
889                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
890                  * characters.
891                  */
892                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
893                         return -EINVAL;
894
895                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
896                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
897                 if (!inuse)
898                         return -ENOMEM;
899
900                 for_each_netdev(net, d) {
901                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
902                                 continue;
903                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
904                                 continue;
905
906                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
907                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
908                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
909                                 set_bit(i, inuse);
910                 }
911
912                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
913                 free_page((unsigned long) inuse);
914         }
915
916         if (buf != name)
917                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
918         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
919                 return i;
920
921         /* It is possible to run out of possible slots
922          * when the name is long and there isn't enough space left
923          * for the digits, or if all bits are used.
924          */
925         return -ENFILE;
926 }
927
928 /**
929  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
930  *      @dev: device
931  *      @name: name format string
932  *
933  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
934  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
935  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
936  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
937  *      duplicates.
938  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
939  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
940  */
941
942 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
943 {
944         char buf[IFNAMSIZ];
945         struct net *net;
946         int ret;
947
948         BUG_ON(!dev_net(dev));
949         net = dev_net(dev);
950         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
951         if (ret >= 0)
952                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
953         return ret;
954 }
955 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
956
957 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name, bool fmt)
958 {
959         struct net *net;
960
961         BUG_ON(!dev_net(dev));
962         net = dev_net(dev);
963
964         if (!dev_valid_name(name))
965                 return -EINVAL;
966
967         if (fmt && strchr(name, '%'))
968                 return dev_alloc_name(dev, name);
969         else if (__dev_get_by_name(net, name))
970                 return -EEXIST;
971         else if (dev->name != name)
972                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
973
974         return 0;
975 }
976
977 /**
978  *      dev_change_name - change name of a device
979  *      @dev: device
980  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
981  *
982  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
983  *      for wildcarding.
984  */
985 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
986 {
987         char oldname[IFNAMSIZ];
988         int err = 0;
989         int ret;
990         struct net *net;
991
992         ASSERT_RTNL();
993         BUG_ON(!dev_net(dev));
994
995         net = dev_net(dev);
996         if (dev->flags & IFF_UP)
997                 return -EBUSY;
998
999         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
1000                 return 0;
1001
1002         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1003
1004         err = dev_get_valid_name(dev, newname, 1);
1005         if (err < 0)
1006                 return err;
1007
1008 rollback:
1009         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1010         if (ret) {
1011                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1012                 return ret;
1013         }
1014
1015         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1016         hlist_del(&dev->name_hlist);
1017         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1018
1019         synchronize_rcu();
1020
1021         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1022         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1023         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1024
1025         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1026         ret = notifier_to_errno(ret);
1027
1028         if (ret) {
1029                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1030                 if (err >= 0) {
1031                         err = ret;
1032                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1033                         goto rollback;
1034                 } else {
1035                         printk(KERN_ERR
1036                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1037                                dev->name, ret);
1038                 }
1039         }
1040
1041         return err;
1042 }
1043
1044 /**
1045  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1046  *      @dev: device
1047  *      @alias: name up to IFALIASZ
1048  *      @len: limit of bytes to copy from info
1049  *
1050  *      Set ifalias for a device,
1051  */
1052 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1053 {
1054         ASSERT_RTNL();
1055
1056         if (len >= IFALIASZ)
1057                 return -EINVAL;
1058
1059         if (!len) {
1060                 if (dev->ifalias) {
1061                         kfree(dev->ifalias);
1062                         dev->ifalias = NULL;
1063                 }
1064                 return 0;
1065         }
1066
1067         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1068         if (!dev->ifalias)
1069                 return -ENOMEM;
1070
1071         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1072         return len;
1073 }
1074
1075
1076 /**
1077  *      netdev_features_change - device changes features
1078  *      @dev: device to cause notification
1079  *
1080  *      Called to indicate a device has changed features.
1081  */
1082 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1083 {
1084         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1085 }
1086 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1087
1088 /**
1089  *      netdev_state_change - device changes state
1090  *      @dev: device to cause notification
1091  *
1092  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1093  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1094  *      to the routing socket.
1095  */
1096 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1097 {
1098         if (dev->flags & IFF_UP) {
1099                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1100                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1101         }
1102 }
1103 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1104
1105 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1106 {
1107         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1108 }
1109 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1110
1111 /**
1112  *      dev_load        - load a network module
1113  *      @net: the applicable net namespace
1114  *      @name: name of interface
1115  *
1116  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1117  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1118  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1119  */
1120
1121 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1122 {
1123         struct net_device *dev;
1124
1125         rcu_read_lock();
1126         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1127         rcu_read_unlock();
1128
1129         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1130                 request_module("%s", name);
1131 }
1132 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1133
1134 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1135 {
1136         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1137         int ret;
1138
1139         ASSERT_RTNL();
1140
1141         /*
1142          *      Is it even present?
1143          */
1144         if (!netif_device_present(dev))
1145                 return -ENODEV;
1146
1147         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1148         ret = notifier_to_errno(ret);
1149         if (ret)
1150                 return ret;
1151
1152         /*
1153          *      Call device private open method
1154          */
1155         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1156
1157         if (ops->ndo_validate_addr)
1158                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1159
1160         if (!ret && ops->ndo_open)
1161                 ret = ops->ndo_open(dev);
1162
1163         /*
1164          *      If it went open OK then:
1165          */
1166
1167         if (ret)
1168                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1169         else {
1170                 /*
1171                  *      Set the flags.
1172                  */
1173                 dev->flags |= IFF_UP;
1174
1175                 /*
1176                  *      Enable NET_DMA
1177                  */
1178                 net_dmaengine_get();
1179
1180                 /*
1181                  *      Initialize multicasting status
1182                  */
1183                 dev_set_rx_mode(dev);
1184
1185                 /*
1186                  *      Wakeup transmit queue engine
1187                  */
1188                 dev_activate(dev);
1189         }
1190
1191         return ret;
1192 }
1193
1194 /**
1195  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1196  *      @dev:   device to open
1197  *
1198  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1199  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1200  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1201  *      sent to the netdev notifier chain.
1202  *
1203  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1204  *      a negative errno code is returned.
1205  */
1206 int dev_open(struct net_device *dev)
1207 {
1208         int ret;
1209
1210         /*
1211          *      Is it already up?
1212          */
1213         if (dev->flags & IFF_UP)
1214                 return 0;
1215
1216         /*
1217          *      Open device
1218          */
1219         ret = __dev_open(dev);
1220         if (ret < 0)
1221                 return ret;
1222
1223         /*
1224          *      ... and announce new interface.
1225          */
1226         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1227         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1228
1229         return ret;
1230 }
1231 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1232
1233 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1234 {
1235         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1236
1237         ASSERT_RTNL();
1238         might_sleep();
1239
1240         /*
1241          *      Tell people we are going down, so that they can
1242          *      prepare to death, when device is still operating.
1243          */
1244         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1245
1246         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1247
1248         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1249          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1250          *
1251          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1252          * napi_struct instances on this device.
1253          */
1254         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1255
1256         dev_deactivate(dev);
1257
1258         /*
1259          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1260          *      Only if device is UP
1261          *
1262          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1263          *      event.
1264          */
1265         if (ops->ndo_stop)
1266                 ops->ndo_stop(dev);
1267
1268         /*
1269          *      Device is now down.
1270          */
1271
1272         dev->flags &= ~IFF_UP;
1273
1274         /*
1275          *      Shutdown NET_DMA
1276          */
1277         net_dmaengine_put();
1278
1279         return 0;
1280 }
1281
1282 /**
1283  *      dev_close - shutdown an interface.
1284  *      @dev: device to shutdown
1285  *
1286  *      This function moves an active device into down state. A
1287  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1288  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1289  *      chain.
1290  */
1291 int dev_close(struct net_device *dev)
1292 {
1293         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1294                 return 0;
1295
1296         __dev_close(dev);
1297
1298         /*
1299          * Tell people we are down
1300          */
1301         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1302         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1303
1304         return 0;
1305 }
1306 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1307
1308
1309 /**
1310  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1311  *      @dev: device
1312  *
1313  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1314  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1315  *      forwarded to another interface.
1316  */
1317 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1318 {
1319         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1320             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1321                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1322                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1323                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1324                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1325                 }
1326         }
1327         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1328 }
1329 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1330
1331
1332 static int dev_boot_phase = 1;
1333
1334 /*
1335  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1336  *      as we export them to the world.
1337  */
1338
1339 /**
1340  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1341  *      @nb: notifier
1342  *
1343  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1344  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1345  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1346  *      is returned on a failure.
1347  *
1348  *      When registered all registration and up events are replayed
1349  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1350  *      view of the network device list.
1351  */
1352
1353 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1354 {
1355         struct net_device *dev;
1356         struct net_device *last;
1357         struct net *net;
1358         int err;
1359
1360         rtnl_lock();
1361         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1362         if (err)
1363                 goto unlock;
1364         if (dev_boot_phase)
1365                 goto unlock;
1366         for_each_net(net) {
1367                 for_each_netdev(net, dev) {
1368                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1369                         err = notifier_to_errno(err);
1370                         if (err)
1371                                 goto rollback;
1372
1373                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1374                                 continue;
1375
1376                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1377                 }
1378         }
1379
1380 unlock:
1381         rtnl_unlock();
1382         return err;
1383
1384 rollback:
1385         last = dev;
1386         for_each_net(net) {
1387                 for_each_netdev(net, dev) {
1388                         if (dev == last)
1389                                 break;
1390
1391                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1392                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1393                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1394                         }
1395                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1396                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1397                 }
1398         }
1399
1400         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1401         goto unlock;
1402 }
1403 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1404
1405 /**
1406  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1407  *      @nb: notifier
1408  *
1409  *      Unregister a notifier previously registered by
1410  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1411  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1412  *      is returned on a failure.
1413  */
1414
1415 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1416 {
1417         int err;
1418
1419         rtnl_lock();
1420         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1421         rtnl_unlock();
1422         return err;
1423 }
1424 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1425
1426 /**
1427  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1428  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1429  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1430  *
1431  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1432  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1433  */
1434
1435 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1436 {
1437         ASSERT_RTNL();
1438         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1439 }
1440
1441 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1442 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1443
1444 void net_enable_timestamp(void)
1445 {
1446         atomic_inc(&netstamp_needed);
1447 }
1448 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1449
1450 void net_disable_timestamp(void)
1451 {
1452         atomic_dec(&netstamp_needed);
1453 }
1454 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1455
1456 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1457 {
1458         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1459                 __net_timestamp(skb);
1460         else
1461                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1462 }
1463
1464 static inline void net_timestamp_check(struct sk_buff *skb)
1465 {
1466         if (!skb->tstamp.tv64 && atomic_read(&netstamp_needed))
1467                 __net_timestamp(skb);
1468 }
1469
1470 /**
1471  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1472  *
1473  * @dev: destination network device
1474  * @skb: buffer to forward
1475  *
1476  * return values:
1477  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1478  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1479  *
1480  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1481  * start_xmit function of one device into the receive queue
1482  * of another device.
1483  *
1484  * The receiving device may be in another namespace, so
1485  * we have to clear all information in the skb that could
1486  * impact namespace isolation.
1487  */
1488 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1489 {
1490         skb_orphan(skb);
1491
1492         if (!(dev->flags & IFF_UP) ||
1493             (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))) {
1494                 kfree_skb(skb);
1495                 return NET_RX_DROP;
1496         }
1497         skb_set_dev(skb, dev);
1498         skb->tstamp.tv64 = 0;
1499         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1500         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1501         return netif_rx(skb);
1502 }
1503 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1504
1505 /*
1506  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1507  *      taps currently in use.
1508  */
1509
1510 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1511 {
1512         struct packet_type *ptype;
1513
1514 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1515         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1516                 net_timestamp_set(skb);
1517 #else
1518         net_timestamp_set(skb);
1519 #endif
1520
1521         rcu_read_lock();
1522         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1523                 /* Never send packets back to the socket
1524                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1525                  */
1526                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1527                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1528                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1529                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1530                         if (!skb2)
1531                                 break;
1532
1533                         /* skb->nh should be correctly
1534                            set by sender, so that the second statement is
1535                            just protection against buggy protocols.
1536                          */
1537                         skb_reset_mac_header(skb2);
1538
1539                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1540                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1541                                 if (net_ratelimit())
1542                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1543                                                "buggy, dev %s\n",
1544                                                skb2->protocol, dev->name);
1545                                 skb_reset_network_header(skb2);
1546                         }
1547
1548                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1549                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1550                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1551                 }
1552         }
1553         rcu_read_unlock();
1554 }
1555
1556
1557 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1558 {
1559         struct softnet_data *sd;
1560         unsigned long flags;
1561
1562         local_irq_save(flags);
1563         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1564         q->next_sched = NULL;
1565         *sd->output_queue_tailp = q;
1566         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1567         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1568         local_irq_restore(flags);
1569 }
1570
1571 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1572 {
1573         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1574                 __netif_reschedule(q);
1575 }
1576 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1577
1578 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1579 {
1580         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1581                 struct softnet_data *sd;
1582                 unsigned long flags;
1583
1584                 local_irq_save(flags);
1585                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1586                 skb->next = sd->completion_queue;
1587                 sd->completion_queue = skb;
1588                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1589                 local_irq_restore(flags);
1590         }
1591 }
1592 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1593
1594 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1595 {
1596         if (in_irq() || irqs_disabled())
1597                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1598         else
1599                 dev_kfree_skb(skb);
1600 }
1601 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1602
1603
1604 /**
1605  * netif_device_detach - mark device as removed
1606  * @dev: network device
1607  *
1608  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1609  */
1610 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1611 {
1612         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1613             netif_running(dev)) {
1614                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1615         }
1616 }
1617 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1618
1619 /**
1620  * netif_device_attach - mark device as attached
1621  * @dev: network device
1622  *
1623  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1624  */
1625 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1626 {
1627         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1628             netif_running(dev)) {
1629                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1630                 __netdev_watchdog_up(dev);
1631         }
1632 }
1633 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1634
1635 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1636 {
1637         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1638                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1639                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1640                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1641                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1642                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1643                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1644 }
1645
1646 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1647 {
1648         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1649                 return true;
1650
1651         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1652                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1653                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1654                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1655                         return true;
1656         }
1657
1658         return false;
1659 }
1660
1661 /**
1662  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1663  * @skb: buffer for the new device
1664  * @dev: network device
1665  *
1666  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1667  * all data private to the namespace a device belongs to
1668  * before assigning it a new device.
1669  */
1670 #ifdef CONFIG_NET_NS
1671 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1672 {
1673         skb_dst_drop(skb);
1674         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1675                 secpath_reset(skb);
1676                 nf_reset(skb);
1677                 skb_init_secmark(skb);
1678                 skb->mark = 0;
1679                 skb->priority = 0;
1680                 skb->nf_trace = 0;
1681                 skb->ipvs_property = 0;
1682 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1683                 skb->tc_index = 0;
1684 #endif
1685         }
1686         skb->dev = dev;
1687 }
1688 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1689 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1690
1691 /*
1692  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1693  * complete checksum manually on outgoing path.
1694  */
1695 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1696 {
1697         __wsum csum;
1698         int ret = 0, offset;
1699
1700         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1701                 goto out_set_summed;
1702
1703         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1704                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1705                 goto out_set_summed;
1706         }
1707
1708         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1709         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1710         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1711
1712         offset += skb->csum_offset;
1713         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1714
1715         if (skb_cloned(skb) &&
1716             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1717                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1718                 if (ret)
1719                         goto out;
1720         }
1721
1722         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1723 out_set_summed:
1724         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1725 out:
1726         return ret;
1727 }
1728 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1729
1730 /**
1731  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1732  *      @skb: buffer to segment
1733  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1734  *
1735  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1736  *
1737  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1738  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1739  */
1740 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1741 {
1742         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1743         struct packet_type *ptype;
1744         __be16 type = skb->protocol;
1745         int err;
1746
1747         skb_reset_mac_header(skb);
1748         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1749         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1750
1751         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1752                 struct net_device *dev = skb->dev;
1753                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1754
1755                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1756                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1757
1758                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1759                         "ip_summed=%d",
1760                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1761                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1762                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1763
1764                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1765                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1766                         return ERR_PTR(err);
1767         }
1768
1769         rcu_read_lock();
1770         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1771                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1772                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1773                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1774                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1775                                 segs = ERR_PTR(err);
1776                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1777                                         break;
1778                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1779                                                  skb_network_header(skb)));
1780                         }
1781                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1782                         break;
1783                 }
1784         }
1785         rcu_read_unlock();
1786
1787         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1788
1789         return segs;
1790 }
1791 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1792
1793 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1794 #ifdef CONFIG_BUG
1795 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1796 {
1797         if (net_ratelimit()) {
1798                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1799                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1800                 dump_stack();
1801         }
1802 }
1803 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1804 #endif
1805
1806 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1807  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1808  * 2. No high memory really exists on this machine.
1809  */
1810
1811 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1812 {
1813 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1814         int i;
1815         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1816                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1817                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1818                                 return 1;
1819         }
1820
1821         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1822                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1823
1824                 if (!pdev)
1825                         return 0;
1826                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1827                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1828                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1829                                 return 1;
1830                 }
1831         }
1832 #endif
1833         return 0;
1834 }
1835
1836 struct dev_gso_cb {
1837         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1838 };
1839
1840 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1841
1842 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1843 {
1844         struct dev_gso_cb *cb;
1845
1846         do {
1847                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1848
1849                 skb->next = nskb->next;
1850                 nskb->next = NULL;
1851                 kfree_skb(nskb);
1852         } while (skb->next);
1853
1854         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1855         if (cb->destructor)
1856                 cb->destructor(skb);
1857 }
1858
1859 /**
1860  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1861  *      @skb: buffer to segment
1862  *
1863  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1864  *      in skb->next.
1865  */
1866 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1867 {
1868         struct net_device *dev = skb->dev;
1869         struct sk_buff *segs;
1870         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1871                                          NETIF_F_SG : 0);
1872
1873         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1874
1875         /* Verifying header integrity only. */
1876         if (!segs)
1877                 return 0;
1878
1879         if (IS_ERR(segs))
1880                 return PTR_ERR(segs);
1881
1882         skb->next = segs;
1883         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1884         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1885
1886         return 0;
1887 }
1888
1889 /*
1890  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
1891  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested, since
1892  * drivers need to call skb_tstamp_tx() to send the timestamp.
1893  */
1894 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
1895 {
1896         if (!skb_tx(skb)->flags)
1897                 skb_orphan(skb);
1898 }
1899
1900 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1901                         struct netdev_queue *txq)
1902 {
1903         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1904         int rc = NETDEV_TX_OK;
1905
1906         if (likely(!skb->next)) {
1907                 if (!list_empty(&ptype_all))
1908                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1909
1910                 /*
1911                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1912                  * its hot in this cpu cache
1913                  */
1914                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1915                         skb_dst_drop(skb);
1916
1917                 skb_orphan_try(skb);
1918
1919                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1920                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1921                                 goto out_kfree_skb;
1922                         if (skb->next)
1923                                 goto gso;
1924                 }
1925
1926                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1927                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1928                         txq_trans_update(txq);
1929                 return rc;
1930         }
1931
1932 gso:
1933         do {
1934                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1935
1936                 skb->next = nskb->next;
1937                 nskb->next = NULL;
1938
1939                 /*
1940                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1941                  * its hot in this cpu cache
1942                  */
1943                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1944                         skb_dst_drop(nskb);
1945
1946                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1947                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1948                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1949                                 goto out_kfree_gso_skb;
1950                         nskb->next = skb->next;
1951                         skb->next = nskb;
1952                         return rc;
1953                 }
1954                 txq_trans_update(txq);
1955                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1956                         return NETDEV_TX_BUSY;
1957         } while (skb->next);
1958
1959 out_kfree_gso_skb:
1960         if (likely(skb->next == NULL))
1961                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1962 out_kfree_skb:
1963         kfree_skb(skb);
1964         return rc;
1965 }
1966
1967 static u32 hashrnd __read_mostly;
1968
1969 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1970 {
1971         u32 hash;
1972
1973         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1974                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1975                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1976                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1977                 return hash;
1978         }
1979
1980         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1981                 hash = skb->sk->sk_hash;
1982         else
1983                 hash = (__force u16) skb->protocol;
1984
1985         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1986
1987         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1988 }
1989 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1990
1991 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1992 {
1993         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1994                 if (net_ratelimit()) {
1995                         pr_warning("%s selects TX queue %d, but "
1996                                 "real number of TX queues is %d\n",
1997                                 dev->name, queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1998                 }
1999                 return 0;
2000         }
2001         return queue_index;
2002 }
2003
2004 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2005                                         struct sk_buff *skb)
2006 {
2007         u16 queue_index;
2008         struct sock *sk = skb->sk;
2009
2010         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2011                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2012         } else {
2013                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2014
2015                 if (ops->ndo_select_queue) {
2016                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2017                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2018                 } else {
2019                         queue_index = 0;
2020                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2021                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2022
2023                         if (sk) {
2024                                 struct dst_entry *dst = rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2025
2026                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2027                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2028                         }
2029                 }
2030         }
2031
2032         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2033         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2034 }
2035
2036 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2037                                  struct net_device *dev,
2038                                  struct netdev_queue *txq)
2039 {
2040         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2041         int rc;
2042
2043         spin_lock(root_lock);
2044         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2045                 kfree_skb(skb);
2046                 rc = NET_XMIT_DROP;
2047         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2048                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
2049                 /*
2050                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2051                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2052                  * xmit the skb directly.
2053                  */
2054                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2055                         skb_dst_force(skb);
2056                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2057                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
2058                         __qdisc_run(q);
2059                 else
2060                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
2061
2062                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2063         } else {
2064                 skb_dst_force(skb);
2065                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2066                 qdisc_run(q);
2067         }
2068         spin_unlock(root_lock);
2069
2070         return rc;
2071 }
2072
2073 /*
2074  * Returns true if either:
2075  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2076  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2077  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2078  *         support DMA from it.
2079  */
2080 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2081                                       struct net_device *dev)
2082 {
2083         return (skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2084                (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2085                                               illegal_highdma(dev, skb)));
2086 }
2087
2088 /**
2089  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2090  *      @skb: buffer to transmit
2091  *
2092  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2093  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2094  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2095  *
2096  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2097  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2098  *      to congestion or traffic shaping.
2099  *
2100  * -----------------------------------------------------------------------------------
2101  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2102  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2103  *      be positive.
2104  *
2105  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2106  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2107  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2108  *
2109  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2110  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2111  *          --BLG
2112  */
2113 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2114 {
2115         struct net_device *dev = skb->dev;
2116         struct netdev_queue *txq;
2117         struct Qdisc *q;
2118         int rc = -ENOMEM;
2119
2120         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2121         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2122                 goto gso;
2123
2124         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2125         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2126                 goto out_kfree_skb;
2127
2128         /* If packet is not checksummed and device does not support
2129          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2130          */
2131         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2132                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2133                                               skb_headroom(skb));
2134                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2135                         goto out_kfree_skb;
2136         }
2137
2138 gso:
2139         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2140          * stops preemption for RCU.
2141          */
2142         rcu_read_lock_bh();
2143
2144         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2145         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2146
2147 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2148         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2149 #endif
2150         if (q->enqueue) {
2151                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2152                 goto out;
2153         }
2154
2155         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2156            loopback, all the sorts of tunnels...
2157
2158            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2159            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2160            counters.)
2161            However, it is possible, that they rely on protection
2162            made by us here.
2163
2164            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2165            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2166          */
2167         if (dev->flags & IFF_UP) {
2168                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2169
2170                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2171
2172                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2173
2174                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2175                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2176                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2177                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2178                                         goto out;
2179                                 }
2180                         }
2181                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2182                         if (net_ratelimit())
2183                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2184                                        "queue packet!\n", dev->name);
2185                 } else {
2186                         /* Recursion is detected! It is possible,
2187                          * unfortunately */
2188                         if (net_ratelimit())
2189                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2190                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2191                 }
2192         }
2193
2194         rc = -ENETDOWN;
2195         rcu_read_unlock_bh();
2196
2197 out_kfree_skb:
2198         kfree_skb(skb);
2199         return rc;
2200 out:
2201         rcu_read_unlock_bh();
2202         return rc;
2203 }
2204 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2205
2206
2207 /*=======================================================================
2208                         Receiver routines
2209   =======================================================================*/
2210
2211 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2212 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2213 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2214 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2215
2216 /* Called with irq disabled */
2217 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2218                                      struct napi_struct *napi)
2219 {
2220         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2221         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2222 }
2223
2224 #ifdef CONFIG_RPS
2225
2226 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2227 struct rps_sock_flow_table *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2228 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2229
2230 /*
2231  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2232  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2233  * rcu_read_lock must be held on entry.
2234  */
2235 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2236                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2237 {
2238         struct ipv6hdr *ip6;
2239         struct iphdr *ip;
2240         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2241         struct rps_map *map;
2242         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2243         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2244         int cpu = -1;
2245         u8 ip_proto;
2246         u16 tcpu;
2247         u32 addr1, addr2, ihl;
2248         union {
2249                 u32 v32;
2250                 u16 v16[2];
2251         } ports;
2252
2253         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2254                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2255                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2256                         if (net_ratelimit()) {
2257                                 pr_warning("%s received packet on queue "
2258                                         "%u, but number of RX queues is %u\n",
2259                                         dev->name, index, dev->num_rx_queues);
2260                         }
2261                         goto done;
2262                 }
2263                 rxqueue = dev->_rx + index;
2264         } else
2265                 rxqueue = dev->_rx;
2266
2267         if (!rxqueue->rps_map && !rxqueue->rps_flow_table)
2268                 goto done;
2269
2270         if (skb->rxhash)
2271                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2272
2273         switch (skb->protocol) {
2274         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2275                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2276                         goto done;
2277
2278                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2279                 ip_proto = ip->protocol;
2280                 addr1 = (__force u32) ip->saddr;
2281                 addr2 = (__force u32) ip->daddr;
2282                 ihl = ip->ihl;
2283                 break;
2284         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2285                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2286                         goto done;
2287
2288                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2289                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2290                 addr1 = (__force u32) ip6->saddr.s6_addr32[3];
2291                 addr2 = (__force u32) ip6->daddr.s6_addr32[3];
2292                 ihl = (40 >> 2);
2293                 break;
2294         default:
2295                 goto done;
2296         }
2297         switch (ip_proto) {
2298         case IPPROTO_TCP:
2299         case IPPROTO_UDP:
2300         case IPPROTO_DCCP:
2301         case IPPROTO_ESP:
2302         case IPPROTO_AH:
2303         case IPPROTO_SCTP:
2304         case IPPROTO_UDPLITE:
2305                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4)) {
2306                         ports.v32 = * (__force u32 *) (skb->data + (ihl * 4));
2307                         if (ports.v16[1] < ports.v16[0])
2308                                 swap(ports.v16[0], ports.v16[1]);
2309                         break;
2310                 }
2311         default:
2312                 ports.v32 = 0;
2313                 break;
2314         }
2315
2316         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2317         if (addr2 < addr1)
2318                 swap(addr1, addr2);
2319         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports.v32, hashrnd);
2320         if (!skb->rxhash)
2321                 skb->rxhash = 1;
2322
2323 got_hash:
2324         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2325         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2326         if (flow_table && sock_flow_table) {
2327                 u16 next_cpu;
2328                 struct rps_dev_flow *rflow;
2329
2330                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2331                 tcpu = rflow->cpu;
2332
2333                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2334                     sock_flow_table->mask];
2335
2336                 /*
2337                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2338                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2339                  * table entry), switch if one of the following holds:
2340                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2341                  *   - Current CPU is offline.
2342                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2343                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2344                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2345                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2346                  */
2347                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2348                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2349                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2350                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2351                         tcpu = rflow->cpu = next_cpu;
2352                         if (tcpu != RPS_NO_CPU)
2353                                 rflow->last_qtail = per_cpu(softnet_data,
2354                                     tcpu).input_queue_head;
2355                 }
2356                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2357                         *rflowp = rflow;
2358                         cpu = tcpu;
2359                         goto done;
2360                 }
2361         }
2362
2363         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2364         if (map) {
2365                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2366
2367                 if (cpu_online(tcpu)) {
2368                         cpu = tcpu;
2369                         goto done;
2370                 }
2371         }
2372
2373 done:
2374         return cpu;
2375 }
2376
2377 /* Called from hardirq (IPI) context */
2378 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2379 {
2380         struct softnet_data *sd = data;
2381
2382         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2383         sd->received_rps++;
2384 }
2385
2386 #endif /* CONFIG_RPS */
2387
2388 /*
2389  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2390  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2391  * If no, return 0
2392  */
2393 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2394 {
2395 #ifdef CONFIG_RPS
2396         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2397
2398         if (sd != mysd) {
2399                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2400                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2401
2402                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2403                 return 1;
2404         }
2405 #endif /* CONFIG_RPS */
2406         return 0;
2407 }
2408
2409 /*
2410  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2411  * queue (may be a remote CPU queue).
2412  */
2413 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2414                               unsigned int *qtail)
2415 {
2416         struct softnet_data *sd;
2417         unsigned long flags;
2418
2419         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2420
2421         local_irq_save(flags);
2422
2423         rps_lock(sd);
2424         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2425                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2426 enqueue:
2427                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2428                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2429                         rps_unlock(sd);
2430                         local_irq_restore(flags);
2431                         return NET_RX_SUCCESS;
2432                 }
2433
2434                 /* Schedule NAPI for backlog device
2435                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2436                  */
2437                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2438                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2439                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2440                 }
2441                 goto enqueue;
2442         }
2443
2444         sd->dropped++;
2445         rps_unlock(sd);
2446
2447         local_irq_restore(flags);
2448
2449         kfree_skb(skb);
2450         return NET_RX_DROP;
2451 }
2452
2453 /**
2454  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2455  *      @skb: buffer to post
2456  *
2457  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2458  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2459  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2460  *      protocol layers.
2461  *
2462  *      return values:
2463  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2464  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2465  *
2466  */
2467
2468 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2469 {
2470         int ret;
2471
2472         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2473         if (netpoll_rx(skb))
2474                 return NET_RX_DROP;
2475
2476         if (netdev_tstamp_prequeue)
2477                 net_timestamp_check(skb);
2478
2479 #ifdef CONFIG_RPS
2480         {
2481                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2482                 int cpu;
2483
2484                 rcu_read_lock();
2485
2486                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2487                 if (cpu < 0)
2488                         cpu = smp_processor_id();
2489
2490                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2491
2492                 rcu_read_unlock();
2493         }
2494 #else
2495         {
2496                 unsigned int qtail;
2497                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2498                 put_cpu();
2499         }
2500 #endif
2501         return ret;
2502 }
2503 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2504
2505 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2506 {
2507         int err;
2508
2509         preempt_disable();
2510         err = netif_rx(skb);
2511         if (local_softirq_pending())
2512                 do_softirq();
2513         preempt_enable();
2514
2515         return err;
2516 }
2517 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2518
2519 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2520 {
2521         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2522
2523         if (sd->completion_queue) {
2524                 struct sk_buff *clist;
2525
2526                 local_irq_disable();
2527                 clist = sd->completion_queue;
2528                 sd->completion_queue = NULL;
2529                 local_irq_enable();
2530
2531                 while (clist) {
2532                         struct sk_buff *skb = clist;
2533                         clist = clist->next;
2534
2535                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2536                         __kfree_skb(skb);
2537                 }
2538         }
2539
2540         if (sd->output_queue) {
2541                 struct Qdisc *head;
2542
2543                 local_irq_disable();
2544                 head = sd->output_queue;
2545                 sd->output_queue = NULL;
2546                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2547                 local_irq_enable();
2548
2549                 while (head) {
2550                         struct Qdisc *q = head;
2551                         spinlock_t *root_lock;
2552
2553                         head = head->next_sched;
2554
2555                         root_lock = qdisc_lock(q);
2556                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2557                                 smp_mb__before_clear_bit();
2558                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2559                                           &q->state);
2560                                 qdisc_run(q);
2561                                 spin_unlock(root_lock);
2562                         } else {
2563                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2564                                               &q->state)) {
2565                                         __netif_reschedule(q);
2566                                 } else {
2567                                         smp_mb__before_clear_bit();
2568                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2569                                                   &q->state);
2570                                 }
2571                         }
2572                 }
2573         }
2574 }
2575
2576 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2577                               struct packet_type *pt_prev,
2578                               struct net_device *orig_dev)
2579 {
2580         atomic_inc(&skb->users);
2581         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2582 }
2583
2584 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2585
2586 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2587 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2588 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2589                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2590 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2591 #endif
2592
2593 /*
2594  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2595  *  returns NULL if packet was consumed.
2596  */
2597 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2598                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2599 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2600
2601 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2602                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2603                                             struct net_device *orig_dev)
2604 {
2605         struct net_bridge_port *port;
2606
2607         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2608             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2609                 return skb;
2610
2611         if (*pt_prev) {
2612                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2613                 *pt_prev = NULL;
2614         }
2615
2616         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2617 }
2618 #else
2619 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2620 #endif
2621
2622 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2623 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct macvlan_port *p,
2624                                              struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2625 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2626
2627 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2628                                              struct packet_type **pt_prev,
2629                                              int *ret,
2630                                              struct net_device *orig_dev)
2631 {
2632         struct macvlan_port *port;
2633
2634         port = rcu_dereference(skb->dev->macvlan_port);
2635         if (!port)
2636                 return skb;
2637
2638         if (*pt_prev) {
2639                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2640                 *pt_prev = NULL;
2641         }
2642         return macvlan_handle_frame_hook(port, skb);
2643 }
2644 #else
2645 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2646 #endif
2647
2648 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2649 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2650  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2651  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2652  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2653  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2654  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2655  *
2656  */
2657 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2658 {
2659         struct net_device *dev = skb->dev;
2660         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2661         struct netdev_queue *rxq;
2662         int result = TC_ACT_OK;
2663         struct Qdisc *q;
2664
2665         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2666                 printk(KERN_WARNING
2667                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2668                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2669                 return TC_ACT_SHOT;
2670         }
2671
2672         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2673         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2674
2675         rxq = &dev->rx_queue;
2676
2677         q = rxq->qdisc;
2678         if (q != &noop_qdisc) {
2679                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2680                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2681                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2682                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2683         }
2684
2685         return result;
2686 }
2687
2688 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2689                                          struct packet_type **pt_prev,
2690                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2691 {
2692         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2693                 goto out;
2694
2695         if (*pt_prev) {
2696                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2697                 *pt_prev = NULL;
2698         } else {
2699                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2700                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2701         }
2702
2703         switch (ing_filter(skb)) {
2704         case TC_ACT_SHOT:
2705         case TC_ACT_STOLEN:
2706                 kfree_skb(skb);
2707                 return NULL;
2708         }
2709
2710 out:
2711         skb->tc_verd = 0;
2712         return skb;
2713 }
2714 #endif
2715
2716 /*
2717  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2718  *      @skb: buffer
2719  *
2720  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2721  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2722  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2723  */
2724 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2725 {
2726         struct packet_type *ptype;
2727
2728         if (list_empty(&ptype_all))
2729                 return;
2730
2731         skb_reset_network_header(skb);
2732         skb_reset_transport_header(skb);
2733         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2734
2735         rcu_read_lock();
2736         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2737                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2738                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2739         }
2740         rcu_read_unlock();
2741 }
2742
2743 static inline void skb_bond_set_mac_by_master(struct sk_buff *skb,
2744                                               struct net_device *master)
2745 {
2746         if (skb->pkt_type == PACKET_HOST) {
2747                 u16 *dest = (u16 *) eth_hdr(skb)->h_dest;
2748
2749                 memcpy(dest, master->dev_addr, ETH_ALEN);
2750         }
2751 }
2752
2753 /* On bonding slaves other than the currently active slave, suppress
2754  * duplicates except for 802.3ad ETH_P_SLOW, alb non-mcast/bcast, and
2755  * ARP on active-backup slaves with arp_validate enabled.
2756  */
2757 int __skb_bond_should_drop(struct sk_buff *skb, struct net_device *master)
2758 {
2759         struct net_device *dev = skb->dev;
2760
2761         if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ARPMON)
2762                 dev->last_rx = jiffies;
2763
2764         if ((master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) && master->br_port) {
2765                 /* Do address unmangle. The local destination address
2766                  * will be always the one master has. Provides the right
2767                  * functionality in a bridge.
2768                  */
2769                 skb_bond_set_mac_by_master(skb, master);
2770         }
2771
2772         if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
2773                 if ((dev->priv_flags & IFF_SLAVE_NEEDARP) &&
2774                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_ARP))
2775                         return 0;
2776
2777                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
2778                         if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
2779                             skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
2780                                 return 0;
2781                 }
2782                 if (master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
2783                     skb->protocol == __cpu_to_be16(ETH_P_SLOW))
2784                         return 0;
2785
2786                 return 1;
2787         }
2788         return 0;
2789 }
2790 EXPORT_SYMBOL(__skb_bond_should_drop);
2791
2792 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2793 {
2794         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2795         struct net_device *orig_dev;
2796         struct net_device *master;
2797         struct net_device *null_or_orig;
2798         struct net_device *null_or_bond;
2799         int ret = NET_RX_DROP;
2800         __be16 type;
2801
2802         if (!netdev_tstamp_prequeue)
2803                 net_timestamp_check(skb);
2804
2805         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2806                 return NET_RX_SUCCESS;
2807
2808         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2809         if (netpoll_receive_skb(skb))
2810                 return NET_RX_DROP;
2811
2812         if (!skb->skb_iif)
2813                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2814
2815         null_or_orig = NULL;
2816         orig_dev = skb->dev;
2817         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2818         if (master) {
2819                 if (skb_bond_should_drop(skb, master))
2820                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2821                 else
2822                         skb->dev = master;
2823         }
2824
2825         __get_cpu_var(softnet_data).processed++;
2826
2827         skb_reset_network_header(skb);
2828         skb_reset_transport_header(skb);
2829         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2830
2831         pt_prev = NULL;
2832
2833         rcu_read_lock();
2834
2835 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2836         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2837                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2838                 goto ncls;
2839         }
2840 #endif
2841
2842         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2843                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2844                     ptype->dev == orig_dev) {
2845                         if (pt_prev)
2846                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2847                         pt_prev = ptype;
2848                 }
2849         }
2850
2851 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2852         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2853         if (!skb)
2854                 goto out;
2855 ncls:
2856 #endif
2857
2858         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2859         if (!skb)
2860                 goto out;
2861         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2862         if (!skb)
2863                 goto out;
2864
2865         /*
2866          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2867          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2868          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2869          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2870          */
2871         null_or_bond = NULL;
2872         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2873             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2874                 null_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2875         }
2876
2877         type = skb->protocol;
2878         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2879                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2880                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2881                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2882                      ptype->dev == null_or_bond)) {
2883                         if (pt_prev)
2884                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2885                         pt_prev = ptype;
2886                 }
2887         }
2888
2889         if (pt_prev) {
2890                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2891         } else {
2892                 kfree_skb(skb);
2893                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2894                  * me how you were going to use this. :-)
2895                  */
2896                 ret = NET_RX_DROP;
2897         }
2898
2899 out:
2900         rcu_read_unlock();
2901         return ret;
2902 }
2903
2904 /**
2905  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2906  *      @skb: buffer to process
2907  *
2908  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2909  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2910  *      for congestion control or by the protocol layers.
2911  *
2912  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2913  *      should be enabled.
2914  *
2915  *      Return values (usually ignored):
2916  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2917  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2918  */
2919 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2920 {
2921         if (netdev_tstamp_prequeue)
2922                 net_timestamp_check(skb);
2923
2924 #ifdef CONFIG_RPS
2925         {
2926                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2927                 int cpu, ret;
2928
2929                 rcu_read_lock();
2930
2931                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2932
2933                 if (cpu >= 0) {
2934                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2935                         rcu_read_unlock();
2936                 } else {
2937                         rcu_read_unlock();
2938                         ret = __netif_receive_skb(skb);
2939                 }
2940
2941                 return ret;
2942         }
2943 #else
2944         return __netif_receive_skb(skb);
2945 #endif
2946 }
2947 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2948
2949 /* Network device is going away, flush any packets still pending
2950  * Called with irqs disabled.
2951  */
2952 static void flush_backlog(void *arg)
2953 {
2954         struct net_device *dev = arg;
2955         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2956         struct sk_buff *skb, *tmp;
2957
2958         rps_lock(sd);
2959         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
2960                 if (skb->dev == dev) {
2961                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
2962                         kfree_skb(skb);
2963                         input_queue_head_incr(sd);
2964                 }
2965         }
2966         rps_unlock(sd);
2967
2968         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
2969                 if (skb->dev == dev) {
2970                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
2971                         kfree_skb(skb);
2972                         input_queue_head_incr(sd);
2973                 }
2974         }
2975 }
2976
2977 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2978 {
2979         struct packet_type *ptype;
2980         __be16 type = skb->protocol;
2981         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2982         int err = -ENOENT;
2983
2984         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2985                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2986                 goto out;
2987         }
2988
2989         rcu_read_lock();
2990         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2991                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2992                         continue;
2993
2994                 err = ptype->gro_complete(skb);
2995                 break;
2996         }
2997         rcu_read_unlock();
2998
2999         if (err) {
3000                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3001                 kfree_skb(skb);
3002                 return NET_RX_SUCCESS;
3003         }
3004
3005 out:
3006         return netif_receive_skb(skb);
3007 }
3008
3009 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3010 {
3011         struct sk_buff *skb, *next;
3012
3013         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3014                 next = skb->next;
3015                 skb->next = NULL;
3016                 napi_gro_complete(skb);
3017         }
3018
3019         napi->gro_count = 0;
3020         napi->gro_list = NULL;
3021 }
3022
3023 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3024 {
3025         struct sk_buff **pp = NULL;
3026         struct packet_type *ptype;
3027         __be16 type = skb->protocol;
3028         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3029         int same_flow;
3030         int mac_len;
3031         enum gro_result ret;
3032
3033         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3034                 goto normal;
3035
3036         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
3037                 goto normal;
3038
3039         rcu_read_lock();
3040         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3041                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3042                         continue;
3043
3044                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3045                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3046                 skb->mac_len = mac_len;
3047                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3048                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3049                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3050
3051                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3052                 break;
3053         }
3054         rcu_read_unlock();
3055
3056         if (&ptype->list == head)
3057                 goto normal;
3058
3059         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3060         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3061
3062         if (pp) {
3063                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3064
3065                 *pp = nskb->next;
3066                 nskb->next = NULL;
3067                 napi_gro_complete(nskb);
3068                 napi->gro_count--;
3069         }
3070
3071         if (same_flow)
3072                 goto ok;
3073
3074         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3075                 goto normal;
3076
3077         napi->gro_count++;
3078         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3079         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3080         skb->next = napi->gro_list;
3081         napi->gro_list = skb;
3082         ret = GRO_HELD;
3083
3084 pull:
3085         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3086                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3087
3088                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3089
3090                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3091
3092                 skb->tail += grow;
3093                 skb->data_len -= grow;
3094
3095                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3096                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
3097
3098                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
3099                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
3100                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3101                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3102                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
3103                 }
3104         }
3105
3106 ok:
3107         return ret;
3108
3109 normal:
3110         ret = GRO_NORMAL;
3111         goto pull;
3112 }
3113 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3114
3115 static gro_result_t
3116 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3117 {
3118         struct sk_buff *p;
3119
3120         if (netpoll_rx_on(skb))
3121                 return GRO_NORMAL;
3122
3123         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3124                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
3125                         (p->dev == skb->dev) &&
3126                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3127                                               skb_gro_mac_header(skb));
3128                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3129         }
3130
3131         return dev_gro_receive(napi, skb);
3132 }
3133
3134 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3135 {
3136         switch (ret) {
3137         case GRO_NORMAL:
3138                 if (netif_receive_skb(skb))
3139                         ret = GRO_DROP;
3140                 break;
3141
3142         case GRO_DROP:
3143         case GRO_MERGED_FREE:
3144                 kfree_skb(skb);
3145                 break;
3146
3147         case GRO_HELD:
3148         case GRO_MERGED:
3149                 break;
3150         }
3151
3152         return ret;
3153 }
3154 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3155
3156 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3157 {
3158         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3159         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3160         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3161
3162         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3163             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
3164                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3165                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
3166                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
3167                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
3168         }
3169 }
3170 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3171
3172 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3173 {
3174         skb_gro_reset_offset(skb);
3175
3176         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3177 }
3178 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3179
3180 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3181 {
3182         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3183         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3184
3185         napi->skb = skb;
3186 }
3187 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3188
3189 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3190 {
3191         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3192
3193         if (!skb) {
3194                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3195                 if (skb)
3196                         napi->skb = skb;
3197         }
3198         return skb;
3199 }
3200 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3201
3202 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3203                                gro_result_t ret)
3204 {
3205         switch (ret) {
3206         case GRO_NORMAL:
3207         case GRO_HELD:
3208                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3209
3210                 if (ret == GRO_HELD)
3211                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3212                 else if (netif_receive_skb(skb))
3213                         ret = GRO_DROP;
3214                 break;
3215
3216         case GRO_DROP:
3217         case GRO_MERGED_FREE:
3218                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3219                 break;
3220
3221         case GRO_MERGED:
3222                 break;
3223         }
3224
3225         return ret;
3226 }
3227 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3228
3229 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3230 {
3231         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3232         struct ethhdr *eth;
3233         unsigned int hlen;
3234         unsigned int off;
3235
3236         napi->skb = NULL;
3237
3238         skb_reset_mac_header(skb);
3239         skb_gro_reset_offset(skb);
3240
3241         off = skb_gro_offset(skb);
3242         hlen = off + sizeof(*eth);
3243         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3244         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3245                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3246                 if (unlikely(!eth)) {
3247                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3248                         skb = NULL;
3249                         goto out;
3250                 }
3251         }
3252
3253         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3254
3255         /*
3256          * This works because the only protocols we care about don't require
3257          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3258          */
3259         skb->protocol = eth->h_proto;
3260
3261 out:
3262         return skb;
3263 }
3264 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3265
3266 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3267 {
3268         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3269
3270         if (!skb)
3271                 return GRO_DROP;
3272
3273         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3274 }
3275 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3276
3277 /*
3278  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3279  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3280  */
3281 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3282 {
3283 #ifdef CONFIG_RPS
3284         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3285
3286         if (remsd) {
3287                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3288
3289                 local_irq_enable();
3290
3291                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3292                 while (remsd) {
3293                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3294
3295                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3296                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3297                                                            &remsd->csd, 0);
3298                         remsd = next;
3299                 }
3300         } else
3301 #endif
3302                 local_irq_enable();
3303 }
3304
3305 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3306 {
3307         int work = 0;
3308         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3309
3310 #ifdef CONFIG_RPS
3311         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3312          * not waiting net_rx_action() end.
3313          */
3314         if (sd->rps_ipi_list) {
3315                 local_irq_disable();
3316                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3317         }
3318 #endif
3319         napi->weight = weight_p;
3320         local_irq_disable();
3321         while (work < quota) {
3322                 struct sk_buff *skb;
3323                 unsigned int qlen;
3324
3325                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3326                         local_irq_enable();
3327                         __netif_receive_skb(skb);
3328                         local_irq_disable();
3329                         input_queue_head_incr(sd);
3330                         if (++work >= quota) {
3331                                 local_irq_enable();
3332                                 return work;
3333                         }
3334                 }
3335
3336                 rps_lock(sd);
3337                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3338                 if (qlen)
3339                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3340                                                    &sd->process_queue);
3341
3342                 if (qlen < quota - work) {
3343                         /*
3344                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3345                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3346                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3347                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3348                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3349                          */
3350                         list_del(&napi->poll_list);
3351                         napi->state = 0;
3352
3353                         quota = work + qlen;
3354                 }
3355                 rps_unlock(sd);
3356         }
3357         local_irq_enable();
3358
3359         return work;
3360 }
3361
3362 /**
3363  * __napi_schedule - schedule for receive
3364  * @n: entry to schedule
3365  *
3366  * The entry's receive function will be scheduled to run
3367  */
3368 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3369 {
3370         unsigned long flags;
3371
3372         local_irq_save(flags);
3373         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3374         local_irq_restore(flags);
3375 }
3376 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3377
3378 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3379 {
3380         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3381         BUG_ON(n->gro_list);
3382
3383         list_del(&n->poll_list);
3384         smp_mb__before_clear_bit();
3385         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3386 }
3387 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3388
3389 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3390 {
3391         unsigned long flags;
3392
3393         /*
3394          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3395          * just in case its running on a different cpu
3396          */
3397         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3398                 return;
3399
3400         napi_gro_flush(n);
3401         local_irq_save(flags);
3402         __napi_complete(n);
3403         local_irq_restore(flags);
3404 }
3405 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3406
3407 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3408                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3409 {
3410         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3411         napi->gro_count = 0;
3412         napi->gro_list = NULL;
3413         napi->skb = NULL;
3414         napi->poll = poll;
3415         napi->weight = weight;
3416         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3417         napi->dev = dev;
3418 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3419         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3420         napi->poll_owner = -1;
3421 #endif
3422         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3423 }
3424 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3425
3426 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3427 {
3428         struct sk_buff *skb, *next;
3429
3430         list_del_init(&napi->dev_list);
3431         napi_free_frags(napi);
3432
3433         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3434                 next = skb->next;
3435                 skb->next = NULL;
3436                 kfree_skb(skb);
3437         }
3438
3439         napi->gro_list = NULL;
3440         napi->gro_count = 0;
3441 }
3442 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3443
3444 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3445 {
3446         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3447         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3448         int budget = netdev_budget;
3449         void *have;
3450
3451         local_irq_disable();
3452
3453         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3454                 struct napi_struct *n;
3455                 int work, weight;
3456
3457                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3458                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3459                  * an average latency of 1.5/HZ.
3460                  */
3461                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3462                         goto softnet_break;
3463
3464                 local_irq_enable();
3465
3466                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3467                  * access is safe because interrupts can only add new
3468                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3469                  * calls can remove this head entry from the list.
3470                  */
3471                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3472
3473                 have = netpoll_poll_lock(n);
3474
3475                 weight = n->weight;
3476
3477                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3478                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3479                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3480                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3481                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3482                  */
3483                 work = 0;
3484                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3485                         work = n->poll(n, weight);
3486                         trace_napi_poll(n);
3487                 }
3488
3489                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3490
3491                 budget -= work;
3492
3493                 local_irq_disable();
3494
3495                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3496                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3497                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3498                  * move the instance around on the list at-will.
3499                  */
3500                 if (unlikely(work == weight)) {
3501                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3502                                 local_irq_enable();
3503                                 napi_complete(n);
3504                                 local_irq_disable();
3505                         } else
3506                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3507                 }
3508
3509                 netpoll_poll_unlock(have);
3510         }
3511 out:
3512         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3513
3514 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3515         /*
3516          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3517          * any pending DMA copies to hardware
3518          */
3519         dma_issue_pending_all();
3520 #endif
3521
3522         return;
3523
3524 softnet_break:
3525         sd->time_squeeze++;
3526         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3527         goto out;
3528 }
3529
3530 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3531
3532 /**
3533  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3534  *      @family: Address family
3535  *      @gifconf: Function handler
3536  *
3537  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3538  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3539  *      by another handler.
3540  */
3541 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3542 {
3543         if (family >= NPROTO)
3544                 return -EINVAL;
3545         gifconf_list[family] = gifconf;
3546         return 0;
3547 }
3548 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3549
3550
3551 /*
3552  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3553  */
3554
3555 /*
3556  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3557  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3558  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3559  *      match.  --pb
3560  */
3561
3562 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3563 {
3564         struct net_device *dev;
3565         struct ifreq ifr;
3566
3567         /*
3568          *      Fetch the caller's info block.
3569          */
3570
3571         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3572                 return -EFAULT;
3573
3574         rcu_read_lock();
3575         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3576         if (!dev) {
3577                 rcu_read_unlock();
3578                 return -ENODEV;
3579         }
3580
3581         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3582         rcu_read_unlock();
3583
3584         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3585                 return -EFAULT;
3586         return 0;
3587 }
3588
3589 /*
3590  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3591  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3592  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3593  */
3594
3595 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3596 {
3597         struct ifconf ifc;
3598         struct net_device *dev;
3599         char __user *pos;
3600         int len;
3601         int total;
3602         int i;
3603
3604         /*
3605          *      Fetch the caller's info block.
3606          */
3607
3608         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3609                 return -EFAULT;
3610
3611         pos = ifc.ifc_buf;
3612         len = ifc.ifc_len;
3613
3614         /*
3615          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3616          */
3617
3618         total = 0;
3619         for_each_netdev(net, dev) {
3620                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3621                         if (gifconf_list[i]) {
3622                                 int done;
3623                                 if (!pos)
3624                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3625                                 else
3626                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3627                                                                len - total);
3628                                 if (done < 0)
3629                                         return -EFAULT;
3630                                 total += done;
3631                         }
3632                 }
3633         }
3634
3635         /*
3636          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3637          */
3638         ifc.ifc_len = total;
3639
3640         /*
3641          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3642          */
3643         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3644 }
3645
3646 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3647 /*
3648  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3649  *      in detail.
3650  */
3651 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3652         __acquires(RCU)
3653 {
3654         struct net *net = seq_file_net(seq);
3655         loff_t off;
3656         struct net_device *dev;
3657
3658         rcu_read_lock();
3659         if (!*pos)
3660                 return SEQ_START_TOKEN;
3661
3662         off = 1;
3663         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3664                 if (off++ == *pos)
3665                         return dev;
3666
3667         return NULL;
3668 }
3669
3670 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3671 {
3672         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3673                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3674                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3675
3676         ++*pos;
3677         return rcu_dereference(dev);
3678 }
3679
3680 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3681         __releases(RCU)
3682 {
3683         rcu_read_unlock();
3684 }
3685
3686 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3687 {
3688         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3689
3690         seq_printf(seq, "%6s: %7lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3691                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3692                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3693                    stats->rx_errors,
3694                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3695                    stats->rx_fifo_errors,
3696                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3697                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3698                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3699                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3700                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3701                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3702                    stats->tx_carrier_errors +
3703                     stats->tx_aborted_errors +
3704                     stats->tx_window_errors +
3705                     stats->tx_heartbeat_errors,
3706                    stats->tx_compressed);
3707 }
3708
3709 /*
3710  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3711  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3712  */
3713 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3714 {
3715         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3716                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3717                               "                    |  Transmit\n"
3718                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3719                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3720                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3721         else
3722                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3723         return 0;
3724 }
3725
3726 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
3727 {
3728         struct softnet_data *sd = NULL;
3729
3730         while (*pos < nr_cpu_ids)
3731                 if (cpu_online(*pos)) {
3732                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
3733                         break;
3734                 } else
3735                         ++*pos;
3736         return sd;
3737 }
3738
3739 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3740 {
3741         return softnet_get_online(pos);
3742 }
3743
3744 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3745 {
3746         ++*pos;
3747         return softnet_get_online(pos);
3748 }
3749
3750 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3751 {
3752 }
3753
3754 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3755 {
3756         struct softnet_data *sd = v;
3757
3758         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3759                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
3760                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3761                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
3762         return 0;
3763 }
3764
3765 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3766         .start = dev_seq_start,
3767         .next  = dev_seq_next,
3768         .stop  = dev_seq_stop,
3769         .show  = dev_seq_show,
3770 };
3771
3772 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3773 {
3774         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3775                             sizeof(struct seq_net_private));
3776 }
3777
3778 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3779         .owner   = THIS_MODULE,
3780         .open    = dev_seq_open,
3781         .read    = seq_read,
3782         .llseek  = seq_lseek,
3783         .release = seq_release_net,
3784 };
3785
3786 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3787         .start = softnet_seq_start,
3788         .next  = softnet_seq_next,
3789         .stop  = softnet_seq_stop,
3790         .show  = softnet_seq_show,
3791 };
3792
3793 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3794 {
3795         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3796 }
3797
3798 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3799         .owner   = THIS_MODULE,
3800         .open    = softnet_seq_open,
3801         .read    = seq_read,
3802         .llseek  = seq_lseek,
3803         .release = seq_release,
3804 };
3805
3806 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3807 {
3808         struct packet_type *pt = NULL;
3809         loff_t i = 0;
3810         int t;
3811
3812         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3813                 if (i == pos)
3814                         return pt;
3815                 ++i;
3816         }
3817
3818         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3819                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3820                         if (i == pos)
3821                                 return pt;
3822                         ++i;
3823                 }
3824         }
3825         return NULL;
3826 }
3827
3828 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3829         __acquires(RCU)
3830 {
3831         rcu_read_lock();
3832         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3833 }
3834
3835 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3836 {
3837         struct packet_type *pt;
3838         struct list_head *nxt;
3839         int hash;
3840
3841         ++*pos;
3842         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3843                 return ptype_get_idx(0);
3844
3845         pt = v;
3846         nxt = pt->list.next;
3847         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3848                 if (nxt != &ptype_all)
3849                         goto found;
3850                 hash = 0;
3851                 nxt = ptype_base[0].next;
3852         } else
3853                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3854
3855         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3856                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3857                         return NULL;
3858                 nxt = ptype_base[hash].next;
3859         }
3860 found:
3861         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3862 }
3863
3864 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3865         __releases(RCU)
3866 {
3867         rcu_read_unlock();
3868 }
3869
3870 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3871 {
3872         struct packet_type *pt = v;
3873
3874         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3875                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3876         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3877                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3878                         seq_puts(seq, "ALL ");
3879                 else
3880                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3881
3882                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3883                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3884         }
3885
3886         return 0;
3887 }
3888
3889 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3890         .start = ptype_seq_start,
3891         .next  = ptype_seq_next,
3892         .stop  = ptype_seq_stop,
3893         .show  = ptype_seq_show,
3894 };
3895
3896 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3897 {
3898         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3899                         sizeof(struct seq_net_private));
3900 }
3901
3902 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3903         .owner   = THIS_MODULE,
3904         .open    = ptype_seq_open,
3905         .read    = seq_read,
3906         .llseek  = seq_lseek,
3907         .release = seq_release_net,
3908 };
3909
3910
3911 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3912 {
3913         int rc = -ENOMEM;
3914
3915         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3916                 goto out;
3917         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3918                 goto out_dev;
3919         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3920                 goto out_softnet;
3921
3922         if (wext_proc_init(net))
3923                 goto out_ptype;
3924         rc = 0;
3925 out:
3926         return rc;
3927 out_ptype:
3928         proc_net_remove(net, "ptype");
3929 out_softnet:
3930         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3931 out_dev:
3932         proc_net_remove(net, "dev");
3933         goto out;
3934 }
3935
3936 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3937 {
3938         wext_proc_exit(net);
3939
3940         proc_net_remove(net, "ptype");
3941         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3942         proc_net_remove(net, "dev");
3943 }
3944
3945 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3946         .init = dev_proc_net_init,
3947         .exit = dev_proc_net_exit,
3948 };
3949
3950 static int __init dev_proc_init(void)
3951 {
3952         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3953 }
3954 #else
3955 #define dev_proc_init() 0
3956 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3957
3958
3959 /**
3960  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3961  *      @slave: slave device
3962  *      @master: new master device
3963  *
3964  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3965  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3966  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3967  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3968  *      function returns zero.
3969  */
3970 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3971 {
3972         struct net_device *old = slave->master;
3973
3974         ASSERT_RTNL();
3975
3976         if (master) {
3977                 if (old)
3978                         return -EBUSY;
3979                 dev_hold(master);
3980         }
3981
3982         slave->master = master;
3983
3984         if (old) {
3985                 synchronize_net();
3986                 dev_put(old);
3987         }
3988         if (master)
3989                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3990         else
3991                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3992
3993         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3994         return 0;
3995 }
3996 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3997
3998 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3999 {
4000         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4001
4002         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4003                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4004 }
4005
4006 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4007 {
4008         unsigned short old_flags = dev->flags;
4009         uid_t uid;
4010         gid_t gid;
4011
4012         ASSERT_RTNL();
4013
4014         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4015         dev->promiscuity += inc;
4016         if (dev->promiscuity == 0) {
4017                 /*
4018                  * Avoid overflow.
4019                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4020                  */
4021                 if (inc < 0)
4022                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4023                 else {
4024                         dev->promiscuity -= inc;
4025                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
4026                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
4027                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
4028                         return -EOVERFLOW;
4029                 }
4030         }
4031         if (dev->flags != old_flags) {
4032                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
4033                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
4034                                                                "left");
4035                 if (audit_enabled) {
4036                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4037                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4038                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4039                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4040                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4041                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4042                                 audit_get_loginuid(current),
4043                                 uid, gid,
4044                                 audit_get_sessionid(current));
4045                 }
4046
4047                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4048         }
4049         return 0;
4050 }
4051
4052 /**
4053  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4054  *      @dev: device
4055  *      @inc: modifier
4056  *
4057  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4058  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4059  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4060  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4061  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4062  */
4063 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4064 {
4065         unsigned short old_flags = dev->flags;
4066         int err;
4067
4068         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4069         if (err < 0)
4070                 return err;
4071         if (dev->flags != old_flags)
4072                 dev_set_rx_mode(dev);
4073         return err;
4074 }
4075 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4076
4077 /**
4078  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4079  *      @dev: device
4080  *      @inc: modifier
4081  *
4082  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4083  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4084  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4085  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4086  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4087  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4088  */
4089
4090 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4091 {
4092         unsigned short old_flags = dev->flags;
4093
4094         ASSERT_RTNL();
4095
4096         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4097         dev->allmulti += inc;
4098         if (dev->allmulti == 0) {
4099                 /*
4100                  * Avoid overflow.
4101                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4102                  */
4103                 if (inc < 0)
4104                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4105                 else {
4106                         dev->allmulti -= inc;
4107                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
4108                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
4109                                 "device might be broken.\n", dev->name);
4110                         return -EOVERFLOW;
4111                 }
4112         }
4113         if (dev->flags ^ old_flags) {
4114                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4115                 dev_set_rx_mode(dev);
4116         }
4117         return 0;
4118 }
4119 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4120
4121 /*
4122  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4123  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4124  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4125  *      are present.
4126  */
4127 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4128 {
4129         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4130
4131         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4132         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4133                 return;
4134
4135         if (!netif_device_present(dev))
4136                 return;
4137
4138         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4139                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4140         else {
4141                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4142                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4143                  */
4144                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4145                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4146                         dev->uc_promisc = 1;
4147                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4148                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4149                         dev->uc_promisc = 0;
4150                 }
4151
4152                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
4153                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
4154         }
4155 }
4156
4157 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4158 {
4159         netif_addr_lock_bh(dev);
4160         __dev_set_rx_mode(dev);
4161         netif_addr_unlock_bh(dev);
4162 }
4163
4164 /**
4165  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4166  *      @dev: device
4167  *
4168  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4169  */
4170 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4171 {
4172         unsigned flags;
4173
4174         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4175                                 IFF_ALLMULTI |
4176                                 IFF_RUNNING |
4177                                 IFF_LOWER_UP |
4178                                 IFF_DORMANT)) |
4179                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4180                                 IFF_ALLMULTI));
4181
4182         if (netif_running(dev)) {
4183                 if (netif_oper_up(dev))
4184                         flags |= IFF_RUNNING;
4185                 if (netif_carrier_ok(dev))
4186                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4187                 if (netif_dormant(dev))
4188                         flags |= IFF_DORMANT;
4189         }
4190
4191         return flags;
4192 }
4193 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4194
4195 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4196 {
4197         int old_flags = dev->flags;
4198         int ret;
4199
4200         ASSERT_RTNL();
4201
4202         /*
4203          *      Set the flags on our device.
4204          */
4205
4206         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4207                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4208                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4209                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4210                                     IFF_ALLMULTI));
4211
4212         /*
4213          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4214          */
4215
4216         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4217                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4218
4219         dev_set_rx_mode(dev);
4220
4221         /*
4222          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4223          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4224          *      setting it.
4225          */
4226
4227         ret = 0;
4228         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4229                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4230
4231                 if (!ret)
4232                         dev_set_rx_mode(dev);
4233         }
4234
4235         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4236                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4237
4238                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4239                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4240         }
4241
4242         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4243            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4244            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4245          */
4246         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4247                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4248
4249                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4250                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4251         }
4252
4253         return ret;
4254 }
4255
4256 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4257 {
4258         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4259
4260         if (changes & IFF_UP) {
4261                 if (dev->flags & IFF_UP)
4262                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4263                 else
4264                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4265         }
4266
4267         if (dev->flags & IFF_UP &&
4268             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4269                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4270 }
4271
4272 /**
4273  *      dev_change_flags - change device settings
4274  *      @dev: device
4275  *      @flags: device state flags
4276  *
4277  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4278  *      in the userspace exported format.
4279  */
4280 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4281 {
4282         int ret, changes;
4283         int old_flags = dev->flags;
4284
4285         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4286         if (ret < 0)
4287                 return ret;
4288
4289         changes = old_flags ^ dev->flags;
4290         if (changes)
4291                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4292
4293         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4294         return ret;
4295 }
4296 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4297
4298 /**
4299  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4300  *      @dev: device
4301  *      @new_mtu: new transfer unit
4302  *
4303  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4304  */
4305 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4306 {
4307         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4308         int err;
4309
4310         if (new_mtu == dev->mtu)
4311                 return 0;
4312
4313         /*      MTU must be positive.    */
4314         if (new_mtu < 0)
4315                 return -EINVAL;
4316
4317         if (!netif_device_present(dev))
4318                 return -ENODEV;
4319
4320         err = 0;
4321         if (ops->ndo_change_mtu)
4322                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4323         else
4324                 dev->mtu = new_mtu;
4325
4326         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4327                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4328         return err;
4329 }
4330 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4331
4332 /**
4333  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4334  *      @dev: device
4335  *      @sa: new address
4336  *
4337  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4338  */
4339 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4340 {
4341         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4342         int err;
4343
4344         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4345                 return -EOPNOTSUPP;
4346         if (sa->sa_family != dev->type)
4347                 return -EINVAL;
4348         if (!netif_device_present(dev))
4349                 return -ENODEV;
4350         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4351         if (!err)
4352                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4353         return err;
4354 }
4355 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4356
4357 /*
4358  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4359  */
4360 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4361 {
4362         int err;
4363         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4364
4365         if (!dev)
4366                 return -ENODEV;
4367
4368         switch (cmd) {
4369         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4370                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4371                 return 0;
4372
4373         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4374                                    (currently unused) */
4375                 ifr->ifr_metric = 0;
4376                 return 0;
4377
4378         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4379                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4380                 return 0;
4381
4382         case SIOCGIFHWADDR:
4383                 if (!dev->addr_len)
4384                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4385                 else
4386                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4387                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4388                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4389                 return 0;
4390
4391         case SIOCGIFSLAVE:
4392                 err = -EINVAL;
4393                 break;
4394
4395         case SIOCGIFMAP:
4396                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4397                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4398                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4399                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4400                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4401                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4402                 return 0;
4403
4404         case SIOCGIFINDEX:
4405                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4406                 return 0;
4407
4408         case SIOCGIFTXQLEN:
4409                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4410                 return 0;
4411
4412         default:
4413                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4414                  * is never reached
4415                  */
4416                 WARN_ON(1);
4417                 err = -EINVAL;
4418                 break;
4419
4420         }
4421         return err;
4422 }
4423
4424 /*
4425  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4426  */
4427 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4428 {
4429         int err;
4430         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4431         const struct net_device_ops *ops;
4432
4433         if (!dev)
4434                 return -ENODEV;
4435
4436         ops = dev->netdev_ops;
4437
4438         switch (cmd) {
4439         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4440                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4441
4442         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4443                                    (currently unused) */
4444                 return -EOPNOTSUPP;
4445
4446         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4447                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4448
4449         case SIOCSIFHWADDR:
4450                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4451
4452         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4453                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4454                         return -EINVAL;
4455                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4456                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4457                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4458                 return 0;
4459
4460         case SIOCSIFMAP:
4461                 if (ops->ndo_set_config) {
4462                         if (!netif_device_present(dev))
4463                                 return -ENODEV;
4464                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4465                 }
4466                 return -EOPNOTSUPP;
4467
4468         case SIOCADDMULTI:
4469                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4470                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4471                         return -EINVAL;
4472                 if (!netif_device_present(dev))
4473                         return -ENODEV;
4474                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4475
4476         case SIOCDELMULTI:
4477                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4478                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4479                         return -EINVAL;
4480                 if (!netif_device_present(dev))
4481                         return -ENODEV;
4482                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4483
4484         case SIOCSIFTXQLEN:
4485                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4486                         return -EINVAL;
4487                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4488                 return 0;
4489
4490         case SIOCSIFNAME:
4491                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4492                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4493
4494         /*
4495          *      Unknown or private ioctl
4496          */
4497         default:
4498                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4499                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4500                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4501                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4502                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4503                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4504                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4505                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4506                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4507                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4508                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4509                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4510                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4511                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4512                     cmd == SIOCWANDEV) {
4513                         err = -EOPNOTSUPP;
4514                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4515                                 if (netif_device_present(dev))
4516                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4517                                 else
4518                                         err = -ENODEV;
4519                         }
4520                 } else
4521                         err = -EINVAL;
4522
4523         }
4524         return err;
4525 }
4526
4527 /*
4528  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4529  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4530  */
4531
4532 /**
4533  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4534  *      @net: the applicable net namespace
4535  *      @cmd: command to issue
4536  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4537  *
4538  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4539  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4540  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4541  *      positive or a negative errno code on error.
4542  */
4543
4544 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4545 {
4546         struct ifreq ifr;
4547         int ret;
4548         char *colon;
4549
4550         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4551            and requires shared lock, because it sleeps writing
4552            to user space.
4553          */
4554
4555         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4556                 rtnl_lock();
4557                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4558                 rtnl_unlock();
4559                 return ret;
4560         }
4561         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4562                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4563
4564         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4565                 return -EFAULT;
4566
4567         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4568
4569         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4570         if (colon)
4571                 *colon = 0;
4572
4573         /*
4574          *      See which interface the caller is talking about.
4575          */
4576
4577         switch (cmd) {
4578         /*
4579          *      These ioctl calls:
4580          *      - can be done by all.
4581          *      - atomic and do not require locking.
4582          *      - return a value
4583          */
4584         case SIOCGIFFLAGS:
4585         case SIOCGIFMETRIC:
4586         case SIOCGIFMTU:
4587         case SIOCGIFHWADDR:
4588         case SIOCGIFSLAVE:
4589         case SIOCGIFMAP:
4590         case SIOCGIFINDEX:
4591         case SIOCGIFTXQLEN:
4592                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4593                 rcu_read_lock();
4594                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4595                 rcu_read_unlock();
4596                 if (!ret) {
4597                         if (colon)
4598                                 *colon = ':';
4599                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4600                                          sizeof(struct ifreq)))
4601                                 ret = -EFAULT;
4602                 }
4603                 return ret;
4604
4605         case SIOCETHTOOL:
4606                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4607                 rtnl_lock();
4608                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4609                 rtnl_unlock();
4610                 if (!ret) {
4611                         if (colon)
4612                                 *colon = ':';
4613                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4614                                          sizeof(struct ifreq)))
4615                                 ret = -EFAULT;
4616                 }
4617                 return ret;
4618
4619         /*
4620          *      These ioctl calls:
4621          *      - require superuser power.
4622          *      - require strict serialization.
4623          *      - return a value
4624          */
4625         case SIOCGMIIPHY:
4626         case SIOCGMIIREG:
4627         case SIOCSIFNAME:
4628                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4629                         return -EPERM;
4630                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4631                 rtnl_lock();
4632                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4633                 rtnl_unlock();
4634                 if (!ret) {
4635                         if (colon)
4636                                 *colon = ':';
4637                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4638                                          sizeof(struct ifreq)))
4639                                 ret = -EFAULT;
4640                 }
4641                 return ret;
4642
4643         /*
4644          *      These ioctl calls:
4645          *      - require superuser power.
4646          *      - require strict serialization.
4647          *      - do not return a value
4648          */
4649         case SIOCSIFFLAGS:
4650         case SIOCSIFMETRIC:
4651         case SIOCSIFMTU:
4652         case SIOCSIFMAP:
4653         case SIOCSIFHWADDR:
4654         case SIOCSIFSLAVE:
4655         case SIOCADDMULTI:
4656         case SIOCDELMULTI:
4657         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4658         case SIOCSIFTXQLEN:
4659         case SIOCSMIIREG:
4660         case SIOCBONDENSLAVE:
4661         case SIOCBONDRELEASE:
4662         case SIOCBONDSETHWADDR:
4663         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4664         case SIOCBRADDIF:
4665         case SIOCBRDELIF:
4666         case SIOCSHWTSTAMP:
4667                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4668                         return -EPERM;
4669                 /* fall through */
4670         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4671         case SIOCBONDINFOQUERY:
4672                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4673                 rtnl_lock();
4674                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4675                 rtnl_unlock();
4676                 return ret;
4677
4678         case SIOCGIFMEM:
4679                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4680                  * currently do not support it */
4681         case SIOCSIFMEM:
4682                 /* Set the per device memory buffer space.
4683                  * Not applicable in our case */
4684         case SIOCSIFLINK:
4685                 return -EINVAL;
4686
4687         /*
4688          *      Unknown or private ioctl.
4689          */
4690         default:
4691                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4692                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4693                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4694                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4695                         rtnl_lock();
4696                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4697                         rtnl_unlock();
4698                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4699                                                  sizeof(struct ifreq)))
4700                                 ret = -EFAULT;
4701                         return ret;
4702                 }
4703                 /* Take care of Wireless Extensions */
4704                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4705                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4706                 return -EINVAL;
4707         }
4708 }
4709
4710
4711 /**
4712  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4713  *      @net: the applicable net namespace
4714  *
4715  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4716  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4717  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4718  */
4719 static int dev_new_index(struct net *net)
4720 {
4721         static int ifindex;
4722         for (;;) {
4723                 if (++ifindex <= 0)
4724                         ifindex = 1;
4725                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4726                         return ifindex;
4727         }
4728 }
4729
4730 /* Delayed registration/unregisteration */
4731 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4732
4733 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4734 {
4735         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4736 }
4737
4738 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4739 {
4740         struct net_device *dev, *tmp;
4741
4742         BUG_ON(dev_boot_phase);
4743         ASSERT_RTNL();
4744
4745         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4746                 /* Some devices call without registering
4747                  * for initialization unwind. Remove those
4748                  * devices and proceed with the remaining.
4749                  */
4750                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4751                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
4752                                  "was registered\n", dev->name, dev);
4753
4754                         WARN_ON(1);
4755                         list_del(&dev->unreg_list);
4756                         continue;
4757                 }
4758
4759                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4760
4761                 /* If device is running, close it first. */
4762                 dev_close(dev);
4763
4764                 /* And unlink it from device chain. */
4765                 unlist_netdevice(dev);
4766
4767                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4768         }
4769
4770         synchronize_net();
4771
4772         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4773                 /* Shutdown queueing discipline. */
4774                 dev_shutdown(dev);
4775
4776
4777                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4778                    this device. They should clean all the things.
4779                 */
4780                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4781
4782                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4783                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4784                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4785
4786                 /*
4787                  *      Flush the unicast and multicast chains
4788                  */
4789                 dev_uc_flush(dev);
4790                 dev_mc_flush(dev);
4791
4792                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4793                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4794
4795                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4796                 WARN_ON(dev->master);
4797
4798                 /* Remove entries from kobject tree */
4799                 netdev_unregister_kobject(dev);
4800         }
4801
4802         /* Process any work delayed until the end of the batch */
4803         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
4804         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
4805
4806         synchronize_net();
4807
4808         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4809                 dev_put(dev);
4810 }
4811
4812 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4813 {
4814         LIST_HEAD(single);
4815
4816         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4817         rollback_registered_many(&single);
4818 }
4819
4820 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4821                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4822                                           void *_unused)
4823 {
4824         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4825         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4826         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4827 }
4828
4829 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4830 {
4831         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4832         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4833 }
4834
4835 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4836 {
4837         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4838         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4839             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4840                 if (name)
4841                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4842                                "checksum feature.\n", name);
4843                 features &= ~NETIF_F_SG;
4844         }
4845
4846         /* TSO requires that SG is present as well. */
4847         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4848                 if (name)
4849                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4850                                "SG feature.\n", name);
4851                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4852         }
4853
4854         if (features & NETIF_F_UFO) {
4855                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4856                         if (name)
4857                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4858                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4859                                        name);
4860                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4861                 }
4862
4863                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4864                         if (name)
4865                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4866                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4867                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4868                 }
4869         }
4870
4871         return features;
4872 }
4873 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4874
4875 /**
4876  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
4877  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
4878  *      @dev: the device to transfer operstate to
4879  *
4880  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
4881  *      called when a stacking relationship exists between the root
4882  *      device and the device(a leaf device).
4883  */
4884 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4885                                         struct net_device *dev)
4886 {
4887         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
4888                 netif_dormant_on(dev);
4889         else
4890                 netif_dormant_off(dev);
4891
4892         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
4893                 if (!netif_carrier_ok(dev))
4894                         netif_carrier_on(dev);
4895         } else {
4896                 if (netif_carrier_ok(dev))
4897                         netif_carrier_off(dev);
4898         }
4899 }
4900 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
4901
4902 /**
4903  *      register_netdevice      - register a network device
4904  *      @dev: device to register
4905  *
4906  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4907  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4908  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4909  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4910  *
4911  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4912  *      register_netdev() instead of this.
4913  *
4914  *      BUGS:
4915  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4916  *      will not get the same name.
4917  */
4918
4919 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4920 {
4921         int ret;
4922         struct net *net = dev_net(dev);
4923
4924         BUG_ON(dev_boot_phase);
4925         ASSERT_RTNL();
4926
4927         might_sleep();
4928
4929         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4930         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4931         BUG_ON(!net);
4932
4933         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4934         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4935         netdev_init_queue_locks(dev);
4936
4937         dev->iflink = -1;
4938
4939 #ifdef CONFIG_RPS
4940         if (!dev->num_rx_queues) {
4941                 /*
4942                  * Allocate a single RX queue if driver never called
4943                  * alloc_netdev_mq
4944                  */
4945
4946                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
4947                 if (!dev->_rx) {
4948                         ret = -ENOMEM;
4949                         goto out;
4950                 }
4951
4952                 dev->_rx->first = dev->_rx;
4953                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
4954                 dev->num_rx_queues = 1;
4955         }
4956 #endif
4957         /* Init, if this function is available */
4958         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4959                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4960                 if (ret) {
4961                         if (ret > 0)
4962                                 ret = -EIO;
4963                         goto out;
4964                 }
4965         }
4966
4967         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name, 0);
4968         if (ret)
4969                 goto err_uninit;
4970
4971         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4972         if (dev->iflink == -1)
4973                 dev->iflink = dev->ifindex;
4974
4975         /* Fix illegal checksum combinations */
4976         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4977             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4978                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4979                        dev->name);
4980                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4981         }
4982
4983         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4984             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4985                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4986                        dev->name);
4987                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4988         }
4989
4990         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4991
4992         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4993         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4994                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4995
4996         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
4997         ret = notifier_to_errno(ret);
4998         if (ret)
4999                 goto err_uninit;
5000
5001         ret = netdev_register_kobject(dev);
5002         if (ret)
5003                 goto err_uninit;
5004         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5005
5006         /*
5007          *      Default initial state at registry is that the
5008          *      device is present.
5009          */
5010
5011         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5012
5013         dev_init_scheduler(dev);
5014         dev_hold(dev);
5015         list_netdevice(dev);
5016
5017         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5018         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5019         ret = notifier_to_errno(ret);
5020         if (ret) {
5021                 rollback_registered(dev);
5022                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5023         }
5024         /*
5025          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5026          *      device is fully setup before sending notifications.
5027          */
5028         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5029             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5030                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5031
5032 out:
5033         return ret;
5034
5035 err_uninit:
5036         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5037                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5038         goto out;
5039 }
5040 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5041
5042 /**
5043  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5044  *      @dev: device to init
5045  *
5046  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5047  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5048  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5049  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5050  *      poll scheduler due to HW limitations.
5051  */
5052 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5053 {
5054         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5055          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5056          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5057          * only ever used for NAPI polls
5058          */
5059         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5060
5061         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5062          * register/unregister code path
5063          */
5064         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5065
5066         /* initialize the ref count */
5067         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5068
5069         /* NAPI wants this */
5070         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5071
5072         /* a dummy interface is started by default */
5073         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5074         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5075
5076         return 0;
5077 }
5078 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5079
5080
5081 /**
5082  *      register_netdev - register a network device
5083  *      @dev: device to register
5084  *
5085  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5086  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5087  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5088  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5089  *
5090  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5091  *      and expands the device name if you passed a format string to
5092  *      alloc_netdev.
5093  */
5094 int register_netdev(struct net_device *dev)
5095 {
5096         int err;
5097
5098         rtnl_lock();
5099
5100         /*
5101          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5102          * name allocation.
5103          */
5104         if (strchr(dev->name, '%')) {
5105                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5106                 if (err < 0)
5107                         goto out;
5108         }
5109
5110         err = register_netdevice(dev);
5111 out:
5112         rtnl_unlock();
5113         return err;
5114 }
5115 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5116
5117 /*
5118  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5119  *
5120  * This is called when unregistering network devices.
5121  *
5122  * Any protocol or device that holds a reference should register
5123  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5124  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5125  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5126  * call dev_put.
5127  */
5128 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5129 {
5130         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5131
5132         linkwatch_forget_dev(dev);
5133
5134         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5135         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5136                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5137                         rtnl_lock();
5138
5139                         /* Rebroadcast unregister notification */
5140                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5141                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5142                          * should have already handle it the first time */
5143
5144                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5145                                      &dev->state)) {
5146                                 /* We must not have linkwatch events
5147                                  * pending on unregister. If this
5148                                  * happens, we simply run the queue
5149                                  * unscheduled, resulting in a noop
5150                                  * for this device.
5151                                  */
5152                                 linkwatch_run_queue();
5153                         }
5154
5155                         __rtnl_unlock();
5156
5157                         rebroadcast_time = jiffies;
5158                 }
5159
5160                 msleep(250);
5161
5162                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5163                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5164                                "waiting for %s to become free. Usage "
5165                                "count = %d\n",
5166                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5167                         warning_time = jiffies;
5168                 }
5169         }
5170 }
5171
5172 /* The sequence is:
5173  *
5174  *      rtnl_lock();
5175  *      ...
5176  *      register_netdevice(x1);
5177  *      register_netdevice(x2);
5178  *      ...
5179  *      unregister_netdevice(y1);
5180  *      unregister_netdevice(y2);
5181  *      ...
5182  *      rtnl_unlock();
5183  *      free_netdev(y1);
5184  *      free_netdev(y2);
5185  *
5186  * We are invoked by rtnl_unlock().
5187  * This allows us to deal with problems:
5188  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5189  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5190  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5191  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5192  *
5193  * We must not return until all unregister events added during
5194  * the interval the lock was held have been completed.
5195  */
5196 void netdev_run_todo(void)
5197 {
5198         struct list_head list;
5199
5200         /* Snapshot list, allow later requests */
5201         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5202
5203         __rtnl_unlock();
5204
5205         while (!list_empty(&list)) {
5206                 struct net_device *dev
5207                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5208                 list_del(&dev->todo_list);
5209
5210                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5211                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5212                                dev->name, dev->reg_state);
5213                         dump_stack();
5214                         continue;
5215                 }
5216
5217                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5218
5219                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5220
5221                 netdev_wait_allrefs(dev);
5222
5223                 /* paranoia */
5224                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5225                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5226                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5227                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5228
5229                 if (dev->destructor)
5230                         dev->destructor(dev);
5231
5232                 /* Free network device */
5233                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5234         }
5235 }
5236
5237 /**
5238  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5239  *      @dev: device to get statistics from
5240  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5241  */
5242 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5243                         struct net_device_stats *stats)
5244 {
5245         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5246         unsigned int i;
5247         struct netdev_queue *txq;
5248
5249         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5250                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5251                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5252                 tx_packets += txq->tx_packets;
5253                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5254         }
5255         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5256                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5257                 stats->tx_packets = tx_packets;
5258                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5259         }
5260 }
5261 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5262
5263 /**
5264  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5265  *      @dev: device to get statistics from
5266  *
5267  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5268  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5269  *      the internal statistics structure is used.
5270  */
5271 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5272 {
5273         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5274
5275         if (ops->ndo_get_stats)
5276                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5277
5278         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5279         return &dev->stats;
5280 }
5281 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5282
5283 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5284                                   struct netdev_queue *queue,
5285                                   void *_unused)
5286 {
5287         queue->dev = dev;
5288 }
5289
5290 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5291 {
5292         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5293         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5294         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5295 }
5296
5297 /**
5298  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5299  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5300  *      @name:          device name format string
5301  *      @setup:         callback to initialize device
5302  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5303  *
5304  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5305  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5306  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5307  */
5308 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5309                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5310 {
5311         struct netdev_queue *tx;
5312         struct net_device *dev;
5313         size_t alloc_size;
5314         struct net_device *p;
5315 #ifdef CONFIG_RPS
5316         struct netdev_rx_queue *rx;
5317         int i;
5318 #endif
5319
5320         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5321
5322         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5323         if (sizeof_priv) {
5324                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5325                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5326                 alloc_size += sizeof_priv;
5327         }
5328         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5329         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5330
5331         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5332         if (!p) {
5333                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5334                 return NULL;
5335         }
5336
5337         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5338         if (!tx) {
5339                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5340                        "tx qdiscs.\n");
5341                 goto free_p;
5342         }
5343
5344 #ifdef CONFIG_RPS
5345         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5346         if (!rx) {
5347                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5348                        "rx queues.\n");
5349                 goto free_tx;
5350         }
5351
5352         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5353
5354         /*
5355          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5356          * reference count.
5357          */
5358         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5359                 rx[i].first = rx;
5360 #endif
5361
5362         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5363         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5364
5365         if (dev_addr_init(dev))
5366                 goto free_rx;
5367
5368         dev_mc_init(dev);
5369         dev_uc_init(dev);
5370
5371         dev_net_set(dev, &init_net);
5372
5373         dev->_tx = tx;
5374         dev->num_tx_queues = queue_count;
5375         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5376
5377 #ifdef CONFIG_RPS
5378         dev->_rx = rx;
5379         dev->num_rx_queues = queue_count;
5380 #endif
5381
5382         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5383
5384         netdev_init_queues(dev);
5385
5386         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5387         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5388         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5389         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5390         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5391         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5392         setup(dev);
5393         strcpy(dev->name, name);
5394         return dev;
5395
5396 free_rx:
5397 #ifdef CONFIG_RPS
5398         kfree(rx);
5399 free_tx:
5400 #endif
5401         kfree(tx);
5402 free_p:
5403         kfree(p);
5404         return NULL;
5405 }
5406 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5407
5408 /**
5409  *      free_netdev - free network device
5410  *      @dev: device
5411  *
5412  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5413  *      interface. The reference to the device object is released.
5414  *      If this is the last reference then it will be freed.
5415  */
5416 void free_netdev(struct net_device *dev)
5417 {
5418         struct napi_struct *p, *n;
5419
5420         release_net(dev_net(dev));
5421
5422         kfree(dev->_tx);
5423
5424         /* Flush device addresses */
5425         dev_addr_flush(dev);
5426
5427         /* Clear ethtool n-tuple list */
5428         ethtool_ntuple_flush(dev);
5429
5430         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5431                 netif_napi_del(p);
5432
5433         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5434         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5435                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5436                 return;
5437         }
5438
5439         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5440         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5441
5442         /* will free via device release */
5443         put_device(&dev->dev);
5444 }
5445 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5446
5447 /**
5448  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5449  *
5450  *      Wait for packets currently being received to be done.
5451  *      Does not block later packets from starting.
5452  */
5453 void synchronize_net(void)
5454 {
5455         might_sleep();
5456         synchronize_rcu();
5457 }
5458 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5459
5460 /**
5461  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5462  *      @dev: device
5463  *      @head: list
5464  *
5465  *      This function shuts down a device interface and removes it
5466  *      from the kernel tables.
5467  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5468  *
5469  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5470  *      unregister_netdev() instead of this.
5471  */
5472
5473 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5474 {
5475         ASSERT_RTNL();
5476
5477         if (head) {
5478                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5479         } else {
5480                 rollback_registered(dev);
5481                 /* Finish processing unregister after unlock */
5482                 net_set_todo(dev);
5483         }
5484 }
5485 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5486
5487 /**
5488  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5489  *      @head: list of devices
5490  */
5491 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5492 {
5493         struct net_device *dev;
5494
5495         if (!list_empty(head)) {
5496                 rollback_registered_many(head);
5497                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5498                         net_set_todo(dev);
5499         }
5500 }
5501 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5502
5503 /**
5504  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5505  *      @dev: device
5506  *
5507  *      This function shuts down a device interface and removes it
5508  *      from the kernel tables.
5509  *
5510  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5511  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5512  *      unregister_netdevice.
5513  */
5514 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5515 {
5516         rtnl_lock();
5517         unregister_netdevice(dev);
5518         rtnl_unlock();
5519 }
5520 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5521
5522 /**
5523  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5524  *      @dev: device
5525  *      @net: network namespace
5526  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5527  *            is already taken in the destination network namespace.
5528  *
5529  *      This function shuts down a device interface and moves it
5530  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5531  *      a failure a netagive errno code is returned.
5532  *
5533  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5534  */
5535
5536 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5537 {
5538         int err;
5539
5540         ASSERT_RTNL();
5541
5542         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5543         err = -EINVAL;
5544         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5545                 goto out;
5546
5547         /* Ensure the device has been registrered */
5548         err = -EINVAL;
5549         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5550                 goto out;
5551
5552         /* Get out if there is nothing todo */
5553         err = 0;
5554         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5555                 goto out;
5556
5557         /* Pick the destination device name, and ensure
5558          * we can use it in the destination network namespace.
5559          */
5560         err = -EEXIST;
5561         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5562                 /* We get here if we can't use the current device name */
5563                 if (!pat)
5564                         goto out;
5565                 if (dev_get_valid_name(dev, pat, 1))
5566                         goto out;
5567         }
5568
5569         /*
5570          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5571          */
5572
5573         /* If device is running close it first. */
5574         dev_close(dev);
5575
5576         /* And unlink it from device chain */
5577         err = -ENODEV;
5578         unlist_netdevice(dev);
5579
5580         synchronize_net();
5581
5582         /* Shutdown queueing discipline. */
5583         dev_shutdown(dev);
5584
5585         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5586            this device. They should clean all the things.
5587         */
5588         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5589         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5590
5591         /*
5592          *      Flush the unicast and multicast chains
5593          */
5594         dev_uc_flush(dev);
5595         dev_mc_flush(dev);
5596
5597         /* Actually switch the network namespace */
5598         dev_net_set(dev, net);
5599
5600         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5601         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5602                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5603                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5604                 if (iflink)
5605                         dev->iflink = dev->ifindex;
5606         }
5607
5608         /* Fixup kobjects */
5609         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
5610         WARN_ON(err);
5611
5612         /* Add the device back in the hashes */
5613         list_netdevice(dev);
5614
5615         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5616         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5617
5618         /*
5619          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5620          *      device is fully setup before sending notifications.
5621          */
5622         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5623
5624         synchronize_net();
5625         err = 0;
5626 out:
5627         return err;
5628 }
5629 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5630
5631 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5632                             unsigned long action,
5633                             void *ocpu)
5634 {
5635         struct sk_buff **list_skb;
5636         struct sk_buff *skb;
5637         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5638         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5639
5640         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5641                 return NOTIFY_OK;
5642
5643         local_irq_disable();
5644         cpu = smp_processor_id();
5645         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5646         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5647
5648         /* Find end of our completion_queue. */
5649         list_skb = &sd->completion_queue;
5650         while (*list_skb)
5651                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5652         /* Append completion queue from offline CPU. */
5653         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5654         oldsd->completion_queue = NULL;
5655
5656         /* Append output queue from offline CPU. */
5657         if (oldsd->output_queue) {
5658                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
5659                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
5660                 oldsd->output_queue = NULL;
5661                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
5662         }
5663
5664         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5665         local_irq_enable();
5666
5667         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5668         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
5669                 netif_rx(skb);
5670                 input_queue_head_incr(oldsd);
5671         }
5672         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5673                 netif_rx(skb);
5674                 input_queue_head_incr(oldsd);
5675         }
5676
5677         return NOTIFY_OK;
5678 }
5679
5680
5681 /**
5682  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5683  *      @all: current feature set
5684  *      @one: new feature set
5685  *      @mask: mask feature set
5686  *
5687  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5688  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5689  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5690  */
5691 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5692                                         unsigned long mask)
5693 {
5694         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5695         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5696                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5697         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5698                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5699                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5700                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5701                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5702                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5703                 }
5704
5705                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5706                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5707                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5708                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5709                 }
5710         }
5711
5712         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5713
5714         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5715         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
5716         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5717
5718         return all;
5719 }
5720 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5721
5722 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5723 {
5724         int i;
5725         struct hlist_head *hash;
5726
5727         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5728         if (hash != NULL)
5729                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5730                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5731
5732         return hash;
5733 }
5734
5735 /* Initialize per network namespace state */
5736 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5737 {
5738         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5739
5740         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5741         if (net->dev_name_head == NULL)
5742                 goto err_name;
5743
5744         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5745         if (net->dev_index_head == NULL)
5746                 goto err_idx;
5747
5748         return 0;
5749
5750 err_idx:
5751         kfree(net->dev_name_head);
5752 err_name:
5753         return -ENOMEM;
5754 }
5755
5756 /**
5757  *      netdev_drivername - network driver for the device
5758  *      @dev: network device
5759  *      @buffer: buffer for resulting name
5760  *      @len: size of buffer
5761  *
5762  *      Determine network driver for device.
5763  */
5764 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5765 {
5766         const struct device_driver *driver;
5767         const struct device *parent;
5768
5769         if (len <= 0 || !buffer)
5770                 return buffer;
5771         buffer[0] = 0;
5772
5773         parent = dev->dev.parent;
5774
5775         if (!parent)
5776                 return buffer;
5777
5778         driver = parent->driver;
5779         if (driver && driver->name)
5780                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5781         return buffer;
5782 }
5783
5784 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5785 {
5786         kfree(net->dev_name_head);
5787         kfree(net->dev_index_head);
5788 }
5789
5790 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5791         .init = netdev_init,
5792         .exit = netdev_exit,
5793 };
5794
5795 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5796 {
5797         struct net_device *dev, *aux;
5798         /*
5799          * Push all migratable network devices back to the
5800          * initial network namespace
5801          */
5802         rtnl_lock();
5803         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
5804                 int err;
5805                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5806
5807                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5808                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5809                         continue;
5810
5811                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
5812                 if (dev->rtnl_link_ops)
5813                         continue;
5814
5815                 /* Push remaing network devices to init_net */
5816                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5817                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5818                 if (err) {
5819                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5820                                 __func__, dev->name, err);
5821                         BUG();
5822                 }
5823         }
5824         rtnl_unlock();
5825 }
5826
5827 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
5828 {
5829         /* At exit all network devices most be removed from a network
5830          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
5831          * Do this across as many network namespaces as possible to
5832          * improve batching efficiency.
5833          */
5834         struct net_device *dev;
5835         struct net *net;
5836         LIST_HEAD(dev_kill_list);
5837
5838         rtnl_lock();
5839         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
5840                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
5841                         if (dev->rtnl_link_ops)
5842                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
5843                         else
5844                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
5845                 }
5846         }
5847         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
5848         rtnl_unlock();
5849 }
5850
5851 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5852         .exit = default_device_exit,
5853         .exit_batch = default_device_exit_batch,
5854 };
5855
5856 /*
5857  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5858  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5859  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5860  *
5861  */
5862
5863 /*
5864  *       This is called single threaded during boot, so no need
5865  *       to take the rtnl semaphore.
5866  */
5867 static int __init net_dev_init(void)
5868 {
5869         int i, rc = -ENOMEM;
5870
5871         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5872
5873         if (dev_proc_init())
5874                 goto out;
5875
5876         if (netdev_kobject_init())
5877                 goto out;
5878
5879         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5880         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5881                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5882
5883         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5884                 goto out;
5885
5886         /*
5887          *      Initialise the packet receive queues.
5888          */
5889
5890         for_each_possible_cpu(i) {
5891                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
5892
5893                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
5894                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
5895                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
5896                 sd->completion_queue = NULL;
5897                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
5898                 sd->output_queue = NULL;
5899                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
5900 #ifdef CONFIG_RPS
5901                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
5902                 sd->csd.info = sd;
5903                 sd->csd.flags = 0;
5904                 sd->cpu = i;
5905 #endif
5906
5907                 sd->backlog.poll = process_backlog;
5908                 sd->backlog.weight = weight_p;
5909                 sd->backlog.gro_list = NULL;
5910                 sd->backlog.gro_count = 0;
5911         }
5912
5913         dev_boot_phase = 0;
5914
5915         /* The loopback device is special if any other network devices
5916          * is present in a network namespace the loopback device must
5917          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5918          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5919          * keeping the loopback device as the first device on the
5920          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5921          * is the first device that appears and the last network device
5922          * that disappears.
5923          */
5924         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5925                 goto out;
5926
5927         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5928                 goto out;
5929
5930         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5931         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5932
5933         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5934         dst_init();
5935         dev_mcast_init();
5936         rc = 0;
5937 out:
5938         return rc;
5939 }
5940
5941 subsys_initcall(net_dev_init);
5942
5943 static int __init initialize_hashrnd(void)
5944 {
5945         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
5946         return 0;
5947 }
5948
5949 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5950