Merge tag 'mmc-updates-for-3.9-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel...
[pandora-kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include <linux/highmem.h>
106 #include <linux/init.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/netpoll.h>
109 #include <linux/rcupdate.h>
110 #include <linux/delay.h>
111 #include <net/iw_handler.h>
112 #include <asm/current.h>
113 #include <linux/audit.h>
114 #include <linux/dmaengine.h>
115 #include <linux/err.h>
116 #include <linux/ctype.h>
117 #include <linux/if_arp.h>
118 #include <linux/if_vlan.h>
119 #include <linux/ip.h>
120 #include <net/ip.h>
121 #include <linux/ipv6.h>
122 #include <linux/in.h>
123 #include <linux/jhash.h>
124 #include <linux/random.h>
125 #include <trace/events/napi.h>
126 #include <trace/events/net.h>
127 #include <trace/events/skb.h>
128 #include <linux/pci.h>
129 #include <linux/inetdevice.h>
130 #include <linux/cpu_rmap.h>
131 #include <linux/static_key.h>
132
133 #include "net-sysfs.h"
134
135 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
136 #define MAX_GRO_SKBS 8
137
138 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
139 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
140
141 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
142 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
143 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
144 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
145 static struct list_head offload_base __read_mostly;
146
147 /*
148  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
149  * semaphore.
150  *
151  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
152  *
153  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
154  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
155  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
156  * while a writer is preparing to update it.
157  *
158  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
159  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
160  * protection against other writers.
161  *
162  * See, for example usages, register_netdevice() and
163  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
164  * semaphore held.
165  */
166 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
167 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
168
169 seqcount_t devnet_rename_seq;
170
171 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
172 {
173         while (++net->dev_base_seq == 0);
174 }
175
176 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
177 {
178         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
179
180         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
181 }
182
183 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
184 {
185         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
186 }
187
188 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
189 {
190 #ifdef CONFIG_RPS
191         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
192 #endif
193 }
194
195 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
196 {
197 #ifdef CONFIG_RPS
198         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
199 #endif
200 }
201
202 /* Device list insertion */
203 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
204 {
205         struct net *net = dev_net(dev);
206
207         ASSERT_RTNL();
208
209         write_lock_bh(&dev_base_lock);
210         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
211         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
212         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
213                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
214         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
215
216         dev_base_seq_inc(net);
217
218         return 0;
219 }
220
221 /* Device list removal
222  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
223  */
224 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
225 {
226         ASSERT_RTNL();
227
228         /* Unlink dev from the device chain */
229         write_lock_bh(&dev_base_lock);
230         list_del_rcu(&dev->dev_list);
231         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
232         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
233         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
234
235         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
236 }
237
238 /*
239  *      Our notifier list
240  */
241
242 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
243
244 /*
245  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
246  *      queue in the local softnet handler.
247  */
248
249 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
250 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
251
252 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
253 /*
254  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
255  * according to dev->type
256  */
257 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
258         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
259          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
260          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
261          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
262          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
263          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
264          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
265          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
266          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
267          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
268          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
269          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
270          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
271          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
272          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
273
274 static const char *const netdev_lock_name[] =
275         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
276          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
277          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
278          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
279          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
280          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
281          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
282          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
283          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
284          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
285          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
286          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
287          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
288          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
289          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
290
291 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
292 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
293
294 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
295 {
296         int i;
297
298         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
299                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
300                         return i;
301         /* the last key is used by default */
302         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
303 }
304
305 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
306                                                  unsigned short dev_type)
307 {
308         int i;
309
310         i = netdev_lock_pos(dev_type);
311         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
312                                    netdev_lock_name[i]);
313 }
314
315 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
316 {
317         int i;
318
319         i = netdev_lock_pos(dev->type);
320         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
321                                    &netdev_addr_lock_key[i],
322                                    netdev_lock_name[i]);
323 }
324 #else
325 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
326                                                  unsigned short dev_type)
327 {
328 }
329 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
330 {
331 }
332 #endif
333
334 /*******************************************************************************
335
336                 Protocol management and registration routines
337
338 *******************************************************************************/
339
340 /*
341  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
342  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
343  *      here.
344  *
345  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
346  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
347  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
348  *      It is true now, do not change it.
349  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
350  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
351  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
352  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
353  *                                                      --ANK (980803)
354  */
355
356 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
357 {
358         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
359                 return &ptype_all;
360         else
361                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
362 }
363
364 /**
365  *      dev_add_pack - add packet handler
366  *      @pt: packet type declaration
367  *
368  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
369  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
370  *      removed from the kernel lists.
371  *
372  *      This call does not sleep therefore it can not
373  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
374  *      will see the new packet type (until the next received packet).
375  */
376
377 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
378 {
379         struct list_head *head = ptype_head(pt);
380
381         spin_lock(&ptype_lock);
382         list_add_rcu(&pt->list, head);
383         spin_unlock(&ptype_lock);
384 }
385 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
386
387 /**
388  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
389  *      @pt: packet type declaration
390  *
391  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
392  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
393  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
394  *      returns.
395  *
396  *      The packet type might still be in use by receivers
397  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
398  *      through a quiescent state.
399  */
400 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
401 {
402         struct list_head *head = ptype_head(pt);
403         struct packet_type *pt1;
404
405         spin_lock(&ptype_lock);
406
407         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
408                 if (pt == pt1) {
409                         list_del_rcu(&pt->list);
410                         goto out;
411                 }
412         }
413
414         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
415 out:
416         spin_unlock(&ptype_lock);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
419
420 /**
421  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
422  *      @pt: packet type declaration
423  *
424  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
425  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
426  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
427  *      returns.
428  *
429  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
430  *      type after return.
431  */
432 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
433 {
434         __dev_remove_pack(pt);
435
436         synchronize_net();
437 }
438 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
439
440
441 /**
442  *      dev_add_offload - register offload handlers
443  *      @po: protocol offload declaration
444  *
445  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
446  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
447  *      it has been removed from the kernel lists.
448  *
449  *      This call does not sleep therefore it can not
450  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
451  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
452  */
453 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
454 {
455         struct list_head *head = &offload_base;
456
457         spin_lock(&offload_lock);
458         list_add_rcu(&po->list, head);
459         spin_unlock(&offload_lock);
460 }
461 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
462
463 /**
464  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
465  *      @po: packet offload declaration
466  *
467  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
468  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
469  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
470  *      function returns.
471  *
472  *      The packet type might still be in use by receivers
473  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
474  *      through a quiescent state.
475  */
476 void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
477 {
478         struct list_head *head = &offload_base;
479         struct packet_offload *po1;
480
481         spin_lock(&offload_lock);
482
483         list_for_each_entry(po1, head, list) {
484                 if (po == po1) {
485                         list_del_rcu(&po->list);
486                         goto out;
487                 }
488         }
489
490         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
491 out:
492         spin_unlock(&offload_lock);
493 }
494 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_offload);
495
496 /**
497  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
498  *      @po: packet offload declaration
499  *
500  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
501  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
502  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
503  *      function returns.
504  *
505  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
506  *      type after return.
507  */
508 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
509 {
510         __dev_remove_offload(po);
511
512         synchronize_net();
513 }
514 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
515
516 /******************************************************************************
517
518                       Device Boot-time Settings Routines
519
520 *******************************************************************************/
521
522 /* Boot time configuration table */
523 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
524
525 /**
526  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
527  *      @name: name of the device
528  *      @map: configured settings for the device
529  *
530  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
531  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
532  *      all netdevices.
533  */
534 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
535 {
536         struct netdev_boot_setup *s;
537         int i;
538
539         s = dev_boot_setup;
540         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
541                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
542                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
543                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
544                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
545                         break;
546                 }
547         }
548
549         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
550 }
551
552 /**
553  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
554  *      @dev: the netdevice
555  *
556  *      Check boot time settings for the device.
557  *      The found settings are set for the device to be used
558  *      later in the device probing.
559  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
560  */
561 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
562 {
563         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
564         int i;
565
566         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
567                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
568                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
569                         dev->irq        = s[i].map.irq;
570                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
571                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
572                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
573                         return 1;
574                 }
575         }
576         return 0;
577 }
578 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
579
580
581 /**
582  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
583  *      @prefix: prefix for network device
584  *      @unit: id for network device
585  *
586  *      Check boot time settings for the base address of device.
587  *      The found settings are set for the device to be used
588  *      later in the device probing.
589  *      Returns 0 if no settings found.
590  */
591 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
592 {
593         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
594         char name[IFNAMSIZ];
595         int i;
596
597         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
598
599         /*
600          * If device already registered then return base of 1
601          * to indicate not to probe for this interface
602          */
603         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
604                 return 1;
605
606         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
607                 if (!strcmp(name, s[i].name))
608                         return s[i].map.base_addr;
609         return 0;
610 }
611
612 /*
613  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
614  */
615 int __init netdev_boot_setup(char *str)
616 {
617         int ints[5];
618         struct ifmap map;
619
620         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
621         if (!str || !*str)
622                 return 0;
623
624         /* Save settings */
625         memset(&map, 0, sizeof(map));
626         if (ints[0] > 0)
627                 map.irq = ints[1];
628         if (ints[0] > 1)
629                 map.base_addr = ints[2];
630         if (ints[0] > 2)
631                 map.mem_start = ints[3];
632         if (ints[0] > 3)
633                 map.mem_end = ints[4];
634
635         /* Add new entry to the list */
636         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
637 }
638
639 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
640
641 /*******************************************************************************
642
643                             Device Interface Subroutines
644
645 *******************************************************************************/
646
647 /**
648  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
649  *      @net: the applicable net namespace
650  *      @name: name to find
651  *
652  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
653  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
654  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
655  *      reference counters are not incremented so the caller must be
656  *      careful with locks.
657  */
658
659 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
660 {
661         struct hlist_node *p;
662         struct net_device *dev;
663         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
664
665         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
666                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
667                         return dev;
668
669         return NULL;
670 }
671 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
672
673 /**
674  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
675  *      @net: the applicable net namespace
676  *      @name: name to find
677  *
678  *      Find an interface by name.
679  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
680  *      If the name is not found then %NULL is returned.
681  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
682  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
683  */
684
685 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
686 {
687         struct hlist_node *p;
688         struct net_device *dev;
689         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
690
691         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
692                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
693                         return dev;
694
695         return NULL;
696 }
697 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
698
699 /**
700  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
701  *      @net: the applicable net namespace
702  *      @name: name to find
703  *
704  *      Find an interface by name. This can be called from any
705  *      context and does its own locking. The returned handle has
706  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
707  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
708  *      matching device is found.
709  */
710
711 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
712 {
713         struct net_device *dev;
714
715         rcu_read_lock();
716         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
717         if (dev)
718                 dev_hold(dev);
719         rcu_read_unlock();
720         return dev;
721 }
722 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
723
724 /**
725  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
726  *      @net: the applicable net namespace
727  *      @ifindex: index of device
728  *
729  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
730  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
731  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
732  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
733  *      or @dev_base_lock.
734  */
735
736 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
737 {
738         struct hlist_node *p;
739         struct net_device *dev;
740         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
741
742         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
743                 if (dev->ifindex == ifindex)
744                         return dev;
745
746         return NULL;
747 }
748 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
749
750 /**
751  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
752  *      @net: the applicable net namespace
753  *      @ifindex: index of device
754  *
755  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
756  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
757  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
758  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
759  */
760
761 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
762 {
763         struct hlist_node *p;
764         struct net_device *dev;
765         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
766
767         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
768                 if (dev->ifindex == ifindex)
769                         return dev;
770
771         return NULL;
772 }
773 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
774
775
776 /**
777  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
778  *      @net: the applicable net namespace
779  *      @ifindex: index of device
780  *
781  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
782  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
783  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
784  *      dev_put to indicate they have finished with it.
785  */
786
787 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
788 {
789         struct net_device *dev;
790
791         rcu_read_lock();
792         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
793         if (dev)
794                 dev_hold(dev);
795         rcu_read_unlock();
796         return dev;
797 }
798 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
799
800 /**
801  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
802  *      @net: the applicable net namespace
803  *      @type: media type of device
804  *      @ha: hardware address
805  *
806  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
807  *      is not found or a pointer to the device.
808  *      The caller must hold RCU or RTNL.
809  *      The returned device has not had its ref count increased
810  *      and the caller must therefore be careful about locking
811  *
812  */
813
814 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
815                                        const char *ha)
816 {
817         struct net_device *dev;
818
819         for_each_netdev_rcu(net, dev)
820                 if (dev->type == type &&
821                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
822                         return dev;
823
824         return NULL;
825 }
826 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
827
828 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
829 {
830         struct net_device *dev;
831
832         ASSERT_RTNL();
833         for_each_netdev(net, dev)
834                 if (dev->type == type)
835                         return dev;
836
837         return NULL;
838 }
839 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
840
841 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
842 {
843         struct net_device *dev, *ret = NULL;
844
845         rcu_read_lock();
846         for_each_netdev_rcu(net, dev)
847                 if (dev->type == type) {
848                         dev_hold(dev);
849                         ret = dev;
850                         break;
851                 }
852         rcu_read_unlock();
853         return ret;
854 }
855 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
856
857 /**
858  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
859  *      @net: the applicable net namespace
860  *      @if_flags: IFF_* values
861  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
862  *
863  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
864  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
865  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
866  */
867
868 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
869                                     unsigned short mask)
870 {
871         struct net_device *dev, *ret;
872
873         ret = NULL;
874         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
875                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
876                         ret = dev;
877                         break;
878                 }
879         }
880         return ret;
881 }
882 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
883
884 /**
885  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
886  *      @name: name string
887  *
888  *      Network device names need to be valid file names to
889  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
890  *      whitespace.
891  */
892 bool dev_valid_name(const char *name)
893 {
894         if (*name == '\0')
895                 return false;
896         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
897                 return false;
898         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
899                 return false;
900
901         while (*name) {
902                 if (*name == '/' || isspace(*name))
903                         return false;
904                 name++;
905         }
906         return true;
907 }
908 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
909
910 /**
911  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
912  *      @net: network namespace to allocate the device name in
913  *      @name: name format string
914  *      @buf:  scratch buffer and result name string
915  *
916  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
917  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
918  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
919  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
920  *      duplicates.
921  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
922  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
923  */
924
925 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
926 {
927         int i = 0;
928         const char *p;
929         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
930         unsigned long *inuse;
931         struct net_device *d;
932
933         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
934         if (p) {
935                 /*
936                  * Verify the string as this thing may have come from
937                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
938                  * characters.
939                  */
940                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
941                         return -EINVAL;
942
943                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
944                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
945                 if (!inuse)
946                         return -ENOMEM;
947
948                 for_each_netdev(net, d) {
949                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
950                                 continue;
951                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
952                                 continue;
953
954                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
955                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
956                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
957                                 set_bit(i, inuse);
958                 }
959
960                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
961                 free_page((unsigned long) inuse);
962         }
963
964         if (buf != name)
965                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
966         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
967                 return i;
968
969         /* It is possible to run out of possible slots
970          * when the name is long and there isn't enough space left
971          * for the digits, or if all bits are used.
972          */
973         return -ENFILE;
974 }
975
976 /**
977  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
978  *      @dev: device
979  *      @name: name format string
980  *
981  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
982  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
983  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
984  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
985  *      duplicates.
986  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
987  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
988  */
989
990 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
991 {
992         char buf[IFNAMSIZ];
993         struct net *net;
994         int ret;
995
996         BUG_ON(!dev_net(dev));
997         net = dev_net(dev);
998         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
999         if (ret >= 0)
1000                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1001         return ret;
1002 }
1003 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1004
1005 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1006                              struct net_device *dev,
1007                              const char *name)
1008 {
1009         char buf[IFNAMSIZ];
1010         int ret;
1011
1012         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1013         if (ret >= 0)
1014                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1015         return ret;
1016 }
1017
1018 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1019                               struct net_device *dev,
1020                               const char *name)
1021 {
1022         BUG_ON(!net);
1023
1024         if (!dev_valid_name(name))
1025                 return -EINVAL;
1026
1027         if (strchr(name, '%'))
1028                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1029         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1030                 return -EEXIST;
1031         else if (dev->name != name)
1032                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1033
1034         return 0;
1035 }
1036
1037 /**
1038  *      dev_change_name - change name of a device
1039  *      @dev: device
1040  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1041  *
1042  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1043  *      for wildcarding.
1044  */
1045 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1046 {
1047         char oldname[IFNAMSIZ];
1048         int err = 0;
1049         int ret;
1050         struct net *net;
1051
1052         ASSERT_RTNL();
1053         BUG_ON(!dev_net(dev));
1054
1055         net = dev_net(dev);
1056         if (dev->flags & IFF_UP)
1057                 return -EBUSY;
1058
1059         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1060
1061         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1062                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1063                 return 0;
1064         }
1065
1066         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1067
1068         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1069         if (err < 0) {
1070                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1071                 return err;
1072         }
1073
1074 rollback:
1075         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1076         if (ret) {
1077                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1078                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1079                 return ret;
1080         }
1081
1082         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1083
1084         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1085         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1086         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1087
1088         synchronize_rcu();
1089
1090         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1091         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1092         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1093
1094         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1095         ret = notifier_to_errno(ret);
1096
1097         if (ret) {
1098                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1099                 if (err >= 0) {
1100                         err = ret;
1101                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1102                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1103                         goto rollback;
1104                 } else {
1105                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1106                                dev->name, ret);
1107                 }
1108         }
1109
1110         return err;
1111 }
1112
1113 /**
1114  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1115  *      @dev: device
1116  *      @alias: name up to IFALIASZ
1117  *      @len: limit of bytes to copy from info
1118  *
1119  *      Set ifalias for a device,
1120  */
1121 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1122 {
1123         char *new_ifalias;
1124
1125         ASSERT_RTNL();
1126
1127         if (len >= IFALIASZ)
1128                 return -EINVAL;
1129
1130         if (!len) {
1131                 kfree(dev->ifalias);
1132                 dev->ifalias = NULL;
1133                 return 0;
1134         }
1135
1136         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1137         if (!new_ifalias)
1138                 return -ENOMEM;
1139         dev->ifalias = new_ifalias;
1140
1141         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1142         return len;
1143 }
1144
1145
1146 /**
1147  *      netdev_features_change - device changes features
1148  *      @dev: device to cause notification
1149  *
1150  *      Called to indicate a device has changed features.
1151  */
1152 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1153 {
1154         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1155 }
1156 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1157
1158 /**
1159  *      netdev_state_change - device changes state
1160  *      @dev: device to cause notification
1161  *
1162  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1163  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1164  *      to the routing socket.
1165  */
1166 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1167 {
1168         if (dev->flags & IFF_UP) {
1169                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1170                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1171         }
1172 }
1173 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1174
1175 /**
1176  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1177  *      @dev: network device
1178  *
1179  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1180  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1181  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1182  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1183  * migration.
1184  */
1185 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1186 {
1187         rtnl_lock();
1188         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1189         rtnl_unlock();
1190 }
1191 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1192
1193 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1194 {
1195         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1196         int ret;
1197
1198         ASSERT_RTNL();
1199
1200         if (!netif_device_present(dev))
1201                 return -ENODEV;
1202
1203         /* Block netpoll from trying to do any rx path servicing.
1204          * If we don't do this there is a chance ndo_poll_controller
1205          * or ndo_poll may be running while we open the device
1206          */
1207         ret = netpoll_rx_disable(dev);
1208         if (ret)
1209                 return ret;
1210
1211         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1212         ret = notifier_to_errno(ret);
1213         if (ret)
1214                 return ret;
1215
1216         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1217
1218         if (ops->ndo_validate_addr)
1219                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1220
1221         if (!ret && ops->ndo_open)
1222                 ret = ops->ndo_open(dev);
1223
1224         netpoll_rx_enable(dev);
1225
1226         if (ret)
1227                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1228         else {
1229                 dev->flags |= IFF_UP;
1230                 net_dmaengine_get();
1231                 dev_set_rx_mode(dev);
1232                 dev_activate(dev);
1233                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1234         }
1235
1236         return ret;
1237 }
1238
1239 /**
1240  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1241  *      @dev:   device to open
1242  *
1243  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1244  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1245  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1246  *      sent to the netdev notifier chain.
1247  *
1248  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1249  *      a negative errno code is returned.
1250  */
1251 int dev_open(struct net_device *dev)
1252 {
1253         int ret;
1254
1255         if (dev->flags & IFF_UP)
1256                 return 0;
1257
1258         ret = __dev_open(dev);
1259         if (ret < 0)
1260                 return ret;
1261
1262         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1263         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1264
1265         return ret;
1266 }
1267 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1268
1269 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1270 {
1271         struct net_device *dev;
1272
1273         ASSERT_RTNL();
1274         might_sleep();
1275
1276         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1277                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1278
1279                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1280
1281                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1282                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1283                  *
1284                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1285                  * napi_struct instances on this device.
1286                  */
1287                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1288         }
1289
1290         dev_deactivate_many(head);
1291
1292         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1293                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1294
1295                 /*
1296                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1297                  *      Only if device is UP
1298                  *
1299                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1300                  *      event.
1301                  */
1302                 if (ops->ndo_stop)
1303                         ops->ndo_stop(dev);
1304
1305                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1306                 net_dmaengine_put();
1307         }
1308
1309         return 0;
1310 }
1311
1312 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1313 {
1314         int retval;
1315         LIST_HEAD(single);
1316
1317         /* Temporarily disable netpoll until the interface is down */
1318         retval = netpoll_rx_disable(dev);
1319         if (retval)
1320                 return retval;
1321
1322         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1323         retval = __dev_close_many(&single);
1324         list_del(&single);
1325
1326         netpoll_rx_enable(dev);
1327         return retval;
1328 }
1329
1330 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1331 {
1332         struct net_device *dev, *tmp;
1333         LIST_HEAD(tmp_list);
1334
1335         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1336                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1337                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1338
1339         __dev_close_many(head);
1340
1341         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1342                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1343                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1344         }
1345
1346         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1347         list_splice(&tmp_list, head);
1348         return 0;
1349 }
1350
1351 /**
1352  *      dev_close - shutdown an interface.
1353  *      @dev: device to shutdown
1354  *
1355  *      This function moves an active device into down state. A
1356  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1357  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1358  *      chain.
1359  */
1360 int dev_close(struct net_device *dev)
1361 {
1362         int ret = 0;
1363         if (dev->flags & IFF_UP) {
1364                 LIST_HEAD(single);
1365
1366                 /* Block netpoll rx while the interface is going down */
1367                 ret = netpoll_rx_disable(dev);
1368                 if (ret)
1369                         return ret;
1370
1371                 list_add(&dev->unreg_list, &single);
1372                 dev_close_many(&single);
1373                 list_del(&single);
1374
1375                 netpoll_rx_enable(dev);
1376         }
1377         return ret;
1378 }
1379 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1380
1381
1382 /**
1383  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1384  *      @dev: device
1385  *
1386  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1387  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1388  *      forwarded to another interface.
1389  */
1390 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1391 {
1392         /*
1393          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1394          * use the underlying physical device instead
1395          */
1396         if (is_vlan_dev(dev))
1397                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1398
1399         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1400         netdev_update_features(dev);
1401
1402         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1403                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1404 }
1405 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1406
1407
1408 static int dev_boot_phase = 1;
1409
1410 /**
1411  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1412  *      @nb: notifier
1413  *
1414  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1415  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1416  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1417  *      is returned on a failure.
1418  *
1419  *      When registered all registration and up events are replayed
1420  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1421  *      view of the network device list.
1422  */
1423
1424 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1425 {
1426         struct net_device *dev;
1427         struct net_device *last;
1428         struct net *net;
1429         int err;
1430
1431         rtnl_lock();
1432         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1433         if (err)
1434                 goto unlock;
1435         if (dev_boot_phase)
1436                 goto unlock;
1437         for_each_net(net) {
1438                 for_each_netdev(net, dev) {
1439                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1440                         err = notifier_to_errno(err);
1441                         if (err)
1442                                 goto rollback;
1443
1444                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1445                                 continue;
1446
1447                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1448                 }
1449         }
1450
1451 unlock:
1452         rtnl_unlock();
1453         return err;
1454
1455 rollback:
1456         last = dev;
1457         for_each_net(net) {
1458                 for_each_netdev(net, dev) {
1459                         if (dev == last)
1460                                 goto outroll;
1461
1462                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1463                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1464                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1465                         }
1466                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1467                 }
1468         }
1469
1470 outroll:
1471         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1472         goto unlock;
1473 }
1474 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1475
1476 /**
1477  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1478  *      @nb: notifier
1479  *
1480  *      Unregister a notifier previously registered by
1481  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1482  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1483  *      is returned on a failure.
1484  *
1485  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1486  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1487  *      the need for special case cleanup code.
1488  */
1489
1490 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1491 {
1492         struct net_device *dev;
1493         struct net *net;
1494         int err;
1495
1496         rtnl_lock();
1497         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1498         if (err)
1499                 goto unlock;
1500
1501         for_each_net(net) {
1502                 for_each_netdev(net, dev) {
1503                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1504                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1505                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1506                         }
1507                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1508                 }
1509         }
1510 unlock:
1511         rtnl_unlock();
1512         return err;
1513 }
1514 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1515
1516 /**
1517  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1518  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1519  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1520  *
1521  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1522  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1523  */
1524
1525 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1526 {
1527         ASSERT_RTNL();
1528         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1529 }
1530 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1531
1532 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1533 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1534 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1535  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1536  * static_key_slow_dec() calls.
1537  */
1538 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1539 #endif
1540
1541 void net_enable_timestamp(void)
1542 {
1543 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1544         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1545
1546         if (deferred) {
1547                 while (--deferred)
1548                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1549                 return;
1550         }
1551 #endif
1552         WARN_ON(in_interrupt());
1553         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1554 }
1555 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1556
1557 void net_disable_timestamp(void)
1558 {
1559 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1560         if (in_interrupt()) {
1561                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1562                 return;
1563         }
1564 #endif
1565         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1566 }
1567 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1568
1569 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1570 {
1571         skb->tstamp.tv64 = 0;
1572         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1573                 __net_timestamp(skb);
1574 }
1575
1576 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1577         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1578                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1579                         __net_timestamp(SKB);           \
1580         }                                               \
1581
1582 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1583                                       struct sk_buff *skb)
1584 {
1585         unsigned int len;
1586
1587         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1588                 return false;
1589
1590         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1591         if (skb->len <= len)
1592                 return true;
1593
1594         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1595          * could be forwarded without being segmented before
1596          */
1597         if (skb_is_gso(skb))
1598                 return true;
1599
1600         return false;
1601 }
1602
1603 /**
1604  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1605  *
1606  * @dev: destination network device
1607  * @skb: buffer to forward
1608  *
1609  * return values:
1610  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1611  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1612  *
1613  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1614  * start_xmit function of one device into the receive queue
1615  * of another device.
1616  *
1617  * The receiving device may be in another namespace, so
1618  * we have to clear all information in the skb that could
1619  * impact namespace isolation.
1620  */
1621 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1622 {
1623         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1624                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1625                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1626                         kfree_skb(skb);
1627                         return NET_RX_DROP;
1628                 }
1629         }
1630
1631         skb_orphan(skb);
1632         nf_reset(skb);
1633
1634         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1635                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1636                 kfree_skb(skb);
1637                 return NET_RX_DROP;
1638         }
1639         skb->skb_iif = 0;
1640         skb->dev = dev;
1641         skb_dst_drop(skb);
1642         skb->tstamp.tv64 = 0;
1643         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1644         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1645         skb->mark = 0;
1646         secpath_reset(skb);
1647         nf_reset(skb);
1648         return netif_rx(skb);
1649 }
1650 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1651
1652 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1653                               struct packet_type *pt_prev,
1654                               struct net_device *orig_dev)
1655 {
1656         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1657                 return -ENOMEM;
1658         atomic_inc(&skb->users);
1659         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1660 }
1661
1662 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1663 {
1664         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1665                 return false;
1666
1667         if (ptype->id_match)
1668                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1669         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1670                 return true;
1671
1672         return false;
1673 }
1674
1675 /*
1676  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1677  *      taps currently in use.
1678  */
1679
1680 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1681 {
1682         struct packet_type *ptype;
1683         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1684         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1685
1686         rcu_read_lock();
1687         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1688                 /* Never send packets back to the socket
1689                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1690                  */
1691                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1692                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1693                         if (pt_prev) {
1694                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1695                                 pt_prev = ptype;
1696                                 continue;
1697                         }
1698
1699                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1700                         if (!skb2)
1701                                 break;
1702
1703                         net_timestamp_set(skb2);
1704
1705                         /* skb->nh should be correctly
1706                            set by sender, so that the second statement is
1707                            just protection against buggy protocols.
1708                          */
1709                         skb_reset_mac_header(skb2);
1710
1711                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1712                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1713                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1714                                                      ntohs(skb2->protocol),
1715                                                      dev->name);
1716                                 skb_reset_network_header(skb2);
1717                         }
1718
1719                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1720                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1721                         pt_prev = ptype;
1722                 }
1723         }
1724         if (pt_prev)
1725                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1726         rcu_read_unlock();
1727 }
1728
1729 /**
1730  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1731  * @dev: Network device
1732  * @txq: number of queues available
1733  *
1734  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1735  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1736  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1737  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1738  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1739  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1740  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1741  */
1742 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1743 {
1744         int i;
1745         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1746
1747         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1748         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1749                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1750                 dev->num_tc = 0;
1751                 return;
1752         }
1753
1754         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1755         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1756                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1757
1758                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1759                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1760                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1761                                 i, q);
1762                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1763                 }
1764         }
1765 }
1766
1767 #ifdef CONFIG_XPS
1768 static DEFINE_MUTEX(xps_map_mutex);
1769 #define xmap_dereference(P)             \
1770         rcu_dereference_protected((P), lockdep_is_held(&xps_map_mutex))
1771
1772 static struct xps_map *remove_xps_queue(struct xps_dev_maps *dev_maps,
1773                                         int cpu, u16 index)
1774 {
1775         struct xps_map *map = NULL;
1776         int pos;
1777
1778         if (dev_maps)
1779                 map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1780
1781         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1782                 if (map->queues[pos] == index) {
1783                         if (map->len > 1) {
1784                                 map->queues[pos] = map->queues[--map->len];
1785                         } else {
1786                                 RCU_INIT_POINTER(dev_maps->cpu_map[cpu], NULL);
1787                                 kfree_rcu(map, rcu);
1788                                 map = NULL;
1789                         }
1790                         break;
1791                 }
1792         }
1793
1794         return map;
1795 }
1796
1797 static void netif_reset_xps_queues_gt(struct net_device *dev, u16 index)
1798 {
1799         struct xps_dev_maps *dev_maps;
1800         int cpu, i;
1801         bool active = false;
1802
1803         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1804         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1805
1806         if (!dev_maps)
1807                 goto out_no_maps;
1808
1809         for_each_possible_cpu(cpu) {
1810                 for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1811                         if (!remove_xps_queue(dev_maps, cpu, i))
1812                                 break;
1813                 }
1814                 if (i == dev->num_tx_queues)
1815                         active = true;
1816         }
1817
1818         if (!active) {
1819                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1820                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1821         }
1822
1823         for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++)
1824                 netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, i),
1825                                              NUMA_NO_NODE);
1826
1827 out_no_maps:
1828         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1829 }
1830
1831 static struct xps_map *expand_xps_map(struct xps_map *map,
1832                                       int cpu, u16 index)
1833 {
1834         struct xps_map *new_map;
1835         int alloc_len = XPS_MIN_MAP_ALLOC;
1836         int i, pos;
1837
1838         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1839                 if (map->queues[pos] != index)
1840                         continue;
1841                 return map;
1842         }
1843
1844         /* Need to add queue to this CPU's existing map */
1845         if (map) {
1846                 if (pos < map->alloc_len)
1847                         return map;
1848
1849                 alloc_len = map->alloc_len * 2;
1850         }
1851
1852         /* Need to allocate new map to store queue on this CPU's map */
1853         new_map = kzalloc_node(XPS_MAP_SIZE(alloc_len), GFP_KERNEL,
1854                                cpu_to_node(cpu));
1855         if (!new_map)
1856                 return NULL;
1857
1858         for (i = 0; i < pos; i++)
1859                 new_map->queues[i] = map->queues[i];
1860         new_map->alloc_len = alloc_len;
1861         new_map->len = pos;
1862
1863         return new_map;
1864 }
1865
1866 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, struct cpumask *mask, u16 index)
1867 {
1868         struct xps_dev_maps *dev_maps, *new_dev_maps = NULL;
1869         struct xps_map *map, *new_map;
1870         int maps_sz = max_t(unsigned int, XPS_DEV_MAPS_SIZE, L1_CACHE_BYTES);
1871         int cpu, numa_node_id = -2;
1872         bool active = false;
1873
1874         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1875
1876         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1877
1878         /* allocate memory for queue storage */
1879         for_each_online_cpu(cpu) {
1880                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, mask))
1881                         continue;
1882
1883                 if (!new_dev_maps)
1884                         new_dev_maps = kzalloc(maps_sz, GFP_KERNEL);
1885                 if (!new_dev_maps)
1886                         return -ENOMEM;
1887
1888                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1889                                  NULL;
1890
1891                 map = expand_xps_map(map, cpu, index);
1892                 if (!map)
1893                         goto error;
1894
1895                 RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1896         }
1897
1898         if (!new_dev_maps)
1899                 goto out_no_new_maps;
1900
1901         for_each_possible_cpu(cpu) {
1902                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu)) {
1903                         /* add queue to CPU maps */
1904                         int pos = 0;
1905
1906                         map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1907                         while ((pos < map->len) && (map->queues[pos] != index))
1908                                 pos++;
1909
1910                         if (pos == map->len)
1911                                 map->queues[map->len++] = index;
1912 #ifdef CONFIG_NUMA
1913                         if (numa_node_id == -2)
1914                                 numa_node_id = cpu_to_node(cpu);
1915                         else if (numa_node_id != cpu_to_node(cpu))
1916                                 numa_node_id = -1;
1917 #endif
1918                 } else if (dev_maps) {
1919                         /* fill in the new device map from the old device map */
1920                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1921                         RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1922                 }
1923
1924         }
1925
1926         rcu_assign_pointer(dev->xps_maps, new_dev_maps);
1927
1928         /* Cleanup old maps */
1929         if (dev_maps) {
1930                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1931                         new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1932                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1933                         if (map && map != new_map)
1934                                 kfree_rcu(map, rcu);
1935                 }
1936
1937                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1938         }
1939
1940         dev_maps = new_dev_maps;
1941         active = true;
1942
1943 out_no_new_maps:
1944         /* update Tx queue numa node */
1945         netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, index),
1946                                      (numa_node_id >= 0) ? numa_node_id :
1947                                      NUMA_NO_NODE);
1948
1949         if (!dev_maps)
1950                 goto out_no_maps;
1951
1952         /* removes queue from unused CPUs */
1953         for_each_possible_cpu(cpu) {
1954                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu))
1955                         continue;
1956
1957                 if (remove_xps_queue(dev_maps, cpu, index))
1958                         active = true;
1959         }
1960
1961         /* free map if not active */
1962         if (!active) {
1963                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1964                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1965         }
1966
1967 out_no_maps:
1968         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1969
1970         return 0;
1971 error:
1972         /* remove any maps that we added */
1973         for_each_possible_cpu(cpu) {
1974                 new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1975                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1976                                  NULL;
1977                 if (new_map && new_map != map)
1978                         kfree(new_map);
1979         }
1980
1981         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1982
1983         kfree(new_dev_maps);
1984         return -ENOMEM;
1985 }
1986 EXPORT_SYMBOL(netif_set_xps_queue);
1987
1988 #endif
1989 /*
1990  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1991  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1992  */
1993 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1994 {
1995         int rc;
1996
1997         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1998                 return -EINVAL;
1999
2000         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
2001             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
2002                 ASSERT_RTNL();
2003
2004                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
2005                                                   txq);
2006                 if (rc)
2007                         return rc;
2008
2009                 if (dev->num_tc)
2010                         netif_setup_tc(dev, txq);
2011
2012                 if (txq < dev->real_num_tx_queues) {
2013                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
2014 #ifdef CONFIG_XPS
2015                         netif_reset_xps_queues_gt(dev, txq);
2016 #endif
2017                 }
2018         }
2019
2020         dev->real_num_tx_queues = txq;
2021         return 0;
2022 }
2023 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
2024
2025 #ifdef CONFIG_RPS
2026 /**
2027  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
2028  *      @dev: Network device
2029  *      @rxq: Actual number of RX queues
2030  *
2031  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
2032  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
2033  *      negative error code.  If called before registration, it always
2034  *      succeeds.
2035  */
2036 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
2037 {
2038         int rc;
2039
2040         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
2041                 return -EINVAL;
2042
2043         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
2044                 ASSERT_RTNL();
2045
2046                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
2047                                                   rxq);
2048                 if (rc)
2049                         return rc;
2050         }
2051
2052         dev->real_num_rx_queues = rxq;
2053         return 0;
2054 }
2055 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
2056 #endif
2057
2058 /**
2059  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
2060  *
2061  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
2062  * used by default by multiqueue devices.
2063  */
2064 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
2065 {
2066         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
2067 }
2068 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
2069
2070 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
2071 {
2072         struct softnet_data *sd;
2073         unsigned long flags;
2074
2075         local_irq_save(flags);
2076         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2077         q->next_sched = NULL;
2078         *sd->output_queue_tailp = q;
2079         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
2080         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2081         local_irq_restore(flags);
2082 }
2083
2084 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
2085 {
2086         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
2087                 __netif_reschedule(q);
2088 }
2089 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
2090
2091 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2092 {
2093         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
2094                 struct softnet_data *sd;
2095                 unsigned long flags;
2096
2097                 local_irq_save(flags);
2098                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2099                 skb->next = sd->completion_queue;
2100                 sd->completion_queue = skb;
2101                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2102                 local_irq_restore(flags);
2103         }
2104 }
2105 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
2106
2107 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2108 {
2109         if (in_irq() || irqs_disabled())
2110                 dev_kfree_skb_irq(skb);
2111         else
2112                 dev_kfree_skb(skb);
2113 }
2114 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
2115
2116
2117 /**
2118  * netif_device_detach - mark device as removed
2119  * @dev: network device
2120  *
2121  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2122  */
2123 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2124 {
2125         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2126             netif_running(dev)) {
2127                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2128         }
2129 }
2130 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2131
2132 /**
2133  * netif_device_attach - mark device as attached
2134  * @dev: network device
2135  *
2136  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2137  */
2138 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2139 {
2140         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2141             netif_running(dev)) {
2142                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2143                 __netdev_watchdog_up(dev);
2144         }
2145 }
2146 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2147
2148 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2149 {
2150         static const netdev_features_t null_features = 0;
2151         struct net_device *dev = skb->dev;
2152         const char *driver = "";
2153
2154         if (dev && dev->dev.parent)
2155                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2156
2157         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2158              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2159              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2160              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2161              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2162              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2163 }
2164
2165 /*
2166  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2167  * complete checksum manually on outgoing path.
2168  */
2169 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2170 {
2171         __wsum csum;
2172         int ret = 0, offset;
2173
2174         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2175                 goto out_set_summed;
2176
2177         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2178                 skb_warn_bad_offload(skb);
2179                 return -EINVAL;
2180         }
2181
2182         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2183          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2184          */
2185         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2186                 ret = __skb_linearize(skb);
2187                 if (ret)
2188                         goto out;
2189         }
2190
2191         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2192         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2193         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2194
2195         offset += skb->csum_offset;
2196         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2197
2198         if (skb_cloned(skb) &&
2199             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2200                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2201                 if (ret)
2202                         goto out;
2203         }
2204
2205         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2206 out_set_summed:
2207         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2208 out:
2209         return ret;
2210 }
2211 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2212
2213 /**
2214  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2215  *      @skb: buffer to segment
2216  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2217  */
2218 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2219                                     netdev_features_t features)
2220 {
2221         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2222         struct packet_offload *ptype;
2223         __be16 type = skb->protocol;
2224
2225         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
2226                 int vlan_depth = ETH_HLEN;
2227                 struct vlan_hdr *vh;
2228
2229                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2230                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2231
2232                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2233                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2234                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2235         }
2236
2237         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2238
2239         rcu_read_lock();
2240         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2241                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2242                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2243                                 int err;
2244
2245                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2246                                 segs = ERR_PTR(err);
2247                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2248                                         break;
2249                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2250                                                  skb_network_header(skb)));
2251                         }
2252                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2253                         break;
2254                 }
2255         }
2256         rcu_read_unlock();
2257
2258         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2259
2260         return segs;
2261 }
2262 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2263
2264
2265 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2266  */
2267 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2268 {
2269         if (tx_path)
2270                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2271         else
2272                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2273 }
2274
2275 /**
2276  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2277  *      @skb: buffer to segment
2278  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2279  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2280  *
2281  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2282  *
2283  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2284  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2285  */
2286 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2287                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2288 {
2289         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2290                 int err;
2291
2292                 skb_warn_bad_offload(skb);
2293
2294                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2295                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2296                         return ERR_PTR(err);
2297         }
2298
2299         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2300         skb_reset_mac_header(skb);
2301         skb_reset_mac_len(skb);
2302
2303         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2304 }
2305 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2306
2307 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2308 #ifdef CONFIG_BUG
2309 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2310 {
2311         if (net_ratelimit()) {
2312                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2313                 dump_stack();
2314         }
2315 }
2316 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2317 #endif
2318
2319 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2320  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2321  * 2. No high memory really exists on this machine.
2322  */
2323
2324 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2325 {
2326 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2327         int i;
2328         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2329                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2330                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2331                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2332                                 return 1;
2333                 }
2334         }
2335
2336         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2337                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2338
2339                 if (!pdev)
2340                         return 0;
2341                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2342                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2343                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2344                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2345                                 return 1;
2346                 }
2347         }
2348 #endif
2349         return 0;
2350 }
2351
2352 struct dev_gso_cb {
2353         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2354 };
2355
2356 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2357
2358 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2359 {
2360         struct dev_gso_cb *cb;
2361
2362         do {
2363                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2364
2365                 skb->next = nskb->next;
2366                 nskb->next = NULL;
2367                 kfree_skb(nskb);
2368         } while (skb->next);
2369
2370         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2371         if (cb->destructor)
2372                 cb->destructor(skb);
2373 }
2374
2375 /**
2376  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2377  *      @skb: buffer to segment
2378  *      @features: device features as applicable to this skb
2379  *
2380  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2381  *      in skb->next.
2382  */
2383 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2384 {
2385         struct sk_buff *segs;
2386
2387         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2388
2389         /* Verifying header integrity only. */
2390         if (!segs)
2391                 return 0;
2392
2393         if (IS_ERR(segs))
2394                 return PTR_ERR(segs);
2395
2396         skb->next = segs;
2397         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2398         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2399
2400         return 0;
2401 }
2402
2403 static bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features, __be16 protocol)
2404 {
2405         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2406                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2407                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2408                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2409                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2410                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2411                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2412 }
2413
2414 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2415         __be16 protocol, netdev_features_t features)
2416 {
2417         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2418             !can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2419                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2420                 features &= ~NETIF_F_SG;
2421         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2422                 features &= ~NETIF_F_SG;
2423         }
2424
2425         return features;
2426 }
2427
2428 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2429 {
2430         __be16 protocol = skb->protocol;
2431         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2432
2433         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2434                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2435
2436         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2437                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2438                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2439         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2440                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2441         }
2442
2443         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2444
2445         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2446                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2447         } else {
2448                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2449                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2450                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2451         }
2452 }
2453 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2454
2455 /*
2456  * Returns true if either:
2457  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2458  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG.
2459  */
2460 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2461                                       int features)
2462 {
2463         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2464                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2465                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2466                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2467                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2468 }
2469
2470 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2471                         struct netdev_queue *txq)
2472 {
2473         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2474         int rc = NETDEV_TX_OK;
2475         unsigned int skb_len;
2476
2477         if (likely(!skb->next)) {
2478                 netdev_features_t features;
2479
2480                 /*
2481                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2482                  * its hot in this cpu cache
2483                  */
2484                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2485                         skb_dst_drop(skb);
2486
2487                 features = netif_skb_features(skb);
2488
2489                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2490                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2491                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2492                         if (unlikely(!skb))
2493                                 goto out;
2494
2495                         skb->vlan_tci = 0;
2496                 }
2497
2498                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2499                  * hardware encapsulation features instead of standard
2500                  * features for the netdev
2501                  */
2502                 if (skb->encapsulation)
2503                         features &= dev->hw_enc_features;
2504
2505                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2506                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2507                                 goto out_kfree_skb;
2508                         if (skb->next)
2509                                 goto gso;
2510                 } else {
2511                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2512                             __skb_linearize(skb))
2513                                 goto out_kfree_skb;
2514
2515                         /* If packet is not checksummed and device does not
2516                          * support checksumming for this protocol, complete
2517                          * checksumming here.
2518                          */
2519                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2520                                 if (skb->encapsulation)
2521                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2522                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2523                                 else
2524                                         skb_set_transport_header(skb,
2525                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2526                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2527                                      skb_checksum_help(skb))
2528                                         goto out_kfree_skb;
2529                         }
2530                 }
2531
2532                 if (!list_empty(&ptype_all))
2533                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2534
2535                 skb_len = skb->len;
2536                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2537                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2538                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2539                         txq_trans_update(txq);
2540                 return rc;
2541         }
2542
2543 gso:
2544         do {
2545                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2546
2547                 skb->next = nskb->next;
2548                 nskb->next = NULL;
2549
2550                 /*
2551                  * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
2552                  * its hot in this cpu cache
2553                  */
2554                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2555                         skb_dst_drop(nskb);
2556
2557                 if (!list_empty(&ptype_all))
2558                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2559
2560                 skb_len = nskb->len;
2561                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2562                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2563                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2564                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2565                                 goto out_kfree_gso_skb;
2566                         nskb->next = skb->next;
2567                         skb->next = nskb;
2568                         return rc;
2569                 }
2570                 txq_trans_update(txq);
2571                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2572                         return NETDEV_TX_BUSY;
2573         } while (skb->next);
2574
2575 out_kfree_gso_skb:
2576         if (likely(skb->next == NULL))
2577                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2578 out_kfree_skb:
2579         kfree_skb(skb);
2580 out:
2581         return rc;
2582 }
2583
2584 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2585 {
2586         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2587
2588         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2589
2590         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2591          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2592          */
2593         if (shinfo->gso_size)  {
2594                 unsigned int hdr_len;
2595
2596                 /* mac layer + network layer */
2597                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2598
2599                 /* + transport layer */
2600                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2601                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2602                 else
2603                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2604                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (shinfo->gso_segs - 1) * hdr_len;
2605         }
2606 }
2607
2608 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2609                                  struct net_device *dev,
2610                                  struct netdev_queue *txq)
2611 {
2612         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2613         bool contended;
2614         int rc;
2615
2616         qdisc_pkt_len_init(skb);
2617         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2618         /*
2619          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2620          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2621          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2622          * and dequeue packets faster.
2623          */
2624         contended = qdisc_is_running(q);
2625         if (unlikely(contended))
2626                 spin_lock(&q->busylock);
2627
2628         spin_lock(root_lock);
2629         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2630                 kfree_skb(skb);
2631                 rc = NET_XMIT_DROP;
2632         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2633                    qdisc_run_begin(q)) {
2634                 /*
2635                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2636                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2637                  * xmit the skb directly.
2638                  */
2639                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2640                         skb_dst_force(skb);
2641
2642                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2643
2644                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2645                         if (unlikely(contended)) {
2646                                 spin_unlock(&q->busylock);
2647                                 contended = false;
2648                         }
2649                         __qdisc_run(q);
2650                 } else
2651                         qdisc_run_end(q);
2652
2653                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2654         } else {
2655                 skb_dst_force(skb);
2656                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2657                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2658                         if (unlikely(contended)) {
2659                                 spin_unlock(&q->busylock);
2660                                 contended = false;
2661                         }
2662                         __qdisc_run(q);
2663                 }
2664         }
2665         spin_unlock(root_lock);
2666         if (unlikely(contended))
2667                 spin_unlock(&q->busylock);
2668         return rc;
2669 }
2670
2671 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2672 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2673 {
2674         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2675
2676         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2677                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2678
2679                 if (prioidx < map->priomap_len)
2680                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2681         }
2682 }
2683 #else
2684 #define skb_update_prio(skb)
2685 #endif
2686
2687 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2688 #define RECURSION_LIMIT 10
2689
2690 /**
2691  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2692  *      @skb: buffer to transmit
2693  */
2694 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2695 {
2696         skb_reset_mac_header(skb);
2697         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2698         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2699         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2700         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2701         skb_dst_force(skb);
2702         netif_rx_ni(skb);
2703         return 0;
2704 }
2705 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2706
2707 /**
2708  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2709  *      @skb: buffer to transmit
2710  *
2711  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2712  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2713  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2714  *
2715  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2716  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2717  *      to congestion or traffic shaping.
2718  *
2719  * -----------------------------------------------------------------------------------
2720  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2721  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2722  *      be positive.
2723  *
2724  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2725  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2726  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2727  *
2728  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2729  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2730  *          --BLG
2731  */
2732 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2733 {
2734         struct net_device *dev = skb->dev;
2735         struct netdev_queue *txq;
2736         struct Qdisc *q;
2737         int rc = -ENOMEM;
2738
2739         skb_reset_mac_header(skb);
2740
2741         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2742          * stops preemption for RCU.
2743          */
2744         rcu_read_lock_bh();
2745
2746         skb_update_prio(skb);
2747
2748         txq = netdev_pick_tx(dev, skb);
2749         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2750
2751 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2752         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2753 #endif
2754         trace_net_dev_queue(skb);
2755         if (q->enqueue) {
2756                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2757                 goto out;
2758         }
2759
2760         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2761            loopback, all the sorts of tunnels...
2762
2763            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2764            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2765            counters.)
2766            However, it is possible, that they rely on protection
2767            made by us here.
2768
2769            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2770            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2771          */
2772         if (dev->flags & IFF_UP) {
2773                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2774
2775                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2776
2777                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2778                                 goto recursion_alert;
2779
2780                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2781
2782                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2783                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2784                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2785                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2786                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2787                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2788                                         goto out;
2789                                 }
2790                         }
2791                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2792                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2793                                              dev->name);
2794                 } else {
2795                         /* Recursion is detected! It is possible,
2796                          * unfortunately
2797                          */
2798 recursion_alert:
2799                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2800                                              dev->name);
2801                 }
2802         }
2803
2804         rc = -ENETDOWN;
2805         rcu_read_unlock_bh();
2806
2807         kfree_skb(skb);
2808         return rc;
2809 out:
2810         rcu_read_unlock_bh();
2811         return rc;
2812 }
2813 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2814
2815
2816 /*=======================================================================
2817                         Receiver routines
2818   =======================================================================*/
2819
2820 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2821 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2822
2823 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2824 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2825 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2826
2827 /* Called with irq disabled */
2828 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2829                                      struct napi_struct *napi)
2830 {
2831         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2832         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2833 }
2834
2835 #ifdef CONFIG_RPS
2836
2837 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2838 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2839 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2840
2841 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2842
2843 static struct rps_dev_flow *
2844 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2845             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2846 {
2847         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2848 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2849                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2850                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2851                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2852                 u32 flow_id;
2853                 u16 rxq_index;
2854                 int rc;
2855
2856                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2857                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2858                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2859                         goto out;
2860                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2861                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2862                         goto out;
2863
2864                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2865                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2866                 if (!flow_table)
2867                         goto out;
2868                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2869                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2870                                                         rxq_index, flow_id);
2871                 if (rc < 0)
2872                         goto out;
2873                 old_rflow = rflow;
2874                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2875                 rflow->filter = rc;
2876                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2877                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2878         out:
2879 #endif
2880                 rflow->last_qtail =
2881                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2882         }
2883
2884         rflow->cpu = next_cpu;
2885         return rflow;
2886 }
2887
2888 /*
2889  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2890  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2891  * rcu_read_lock must be held on entry.
2892  */
2893 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2894                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2895 {
2896         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2897         struct rps_map *map;
2898         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2899         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2900         int cpu = -1;
2901         u16 tcpu;
2902
2903         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2904                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2905                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2906                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2907                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2908                                   "of RX queues is %u\n",
2909                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2910                         goto done;
2911                 }
2912                 rxqueue = dev->_rx + index;
2913         } else
2914                 rxqueue = dev->_rx;
2915
2916         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2917         if (map) {
2918                 if (map->len == 1 &&
2919                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2920                         tcpu = map->cpus[0];
2921                         if (cpu_online(tcpu))
2922                                 cpu = tcpu;
2923                         goto done;
2924                 }
2925         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2926                 goto done;
2927         }
2928
2929         skb_reset_network_header(skb);
2930         if (!skb_get_rxhash(skb))
2931                 goto done;
2932
2933         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2934         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2935         if (flow_table && sock_flow_table) {
2936                 u16 next_cpu;
2937                 struct rps_dev_flow *rflow;
2938
2939                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2940                 tcpu = rflow->cpu;
2941
2942                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2943                     sock_flow_table->mask];
2944
2945                 /*
2946                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2947                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2948                  * table entry), switch if one of the following holds:
2949                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2950                  *   - Current CPU is offline.
2951                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2952                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2953                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2954                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2955                  */
2956                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2957                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2958                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2959                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2960                         tcpu = next_cpu;
2961                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2962                 }
2963
2964                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2965                         *rflowp = rflow;
2966                         cpu = tcpu;
2967                         goto done;
2968                 }
2969         }
2970
2971         if (map) {
2972                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2973
2974                 if (cpu_online(tcpu)) {
2975                         cpu = tcpu;
2976                         goto done;
2977                 }
2978         }
2979
2980 done:
2981         return cpu;
2982 }
2983
2984 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2985
2986 /**
2987  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2988  * @dev: Device on which the filter was set
2989  * @rxq_index: RX queue index
2990  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2991  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2992  *
2993  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2994  * this function for each installed filter and remove the filters for
2995  * which it returns %true.
2996  */
2997 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2998                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2999 {
3000         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3001         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3002         struct rps_dev_flow *rflow;
3003         bool expire = true;
3004         int cpu;
3005
3006         rcu_read_lock();
3007         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3008         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3009                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3010                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3011                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3012                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3013                            rflow->last_qtail) <
3014                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3015                         expire = false;
3016         }
3017         rcu_read_unlock();
3018         return expire;
3019 }
3020 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3021
3022 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3023
3024 /* Called from hardirq (IPI) context */
3025 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3026 {
3027         struct softnet_data *sd = data;
3028
3029         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3030         sd->received_rps++;
3031 }
3032
3033 #endif /* CONFIG_RPS */
3034
3035 /*
3036  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3037  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3038  * If no, return 0
3039  */
3040 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3041 {
3042 #ifdef CONFIG_RPS
3043         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3044
3045         if (sd != mysd) {
3046                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3047                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3048
3049                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3050                 return 1;
3051         }
3052 #endif /* CONFIG_RPS */
3053         return 0;
3054 }
3055
3056 /*
3057  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3058  * queue (may be a remote CPU queue).
3059  */
3060 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3061                               unsigned int *qtail)
3062 {
3063         struct softnet_data *sd;
3064         unsigned long flags;
3065
3066         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3067
3068         local_irq_save(flags);
3069
3070         rps_lock(sd);
3071         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
3072                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3073 enqueue:
3074                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3075                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3076                         rps_unlock(sd);
3077                         local_irq_restore(flags);
3078                         return NET_RX_SUCCESS;
3079                 }
3080
3081                 /* Schedule NAPI for backlog device
3082                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3083                  */
3084                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3085                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3086                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3087                 }
3088                 goto enqueue;
3089         }
3090
3091         sd->dropped++;
3092         rps_unlock(sd);
3093
3094         local_irq_restore(flags);
3095
3096         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3097         kfree_skb(skb);
3098         return NET_RX_DROP;
3099 }
3100
3101 /**
3102  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3103  *      @skb: buffer to post
3104  *
3105  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3106  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3107  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3108  *      protocol layers.
3109  *
3110  *      return values:
3111  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3112  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3113  *
3114  */
3115
3116 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3117 {
3118         int ret;
3119
3120         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
3121         if (netpoll_rx(skb))
3122                 return NET_RX_DROP;
3123
3124         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3125
3126         trace_netif_rx(skb);
3127 #ifdef CONFIG_RPS
3128         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3129                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3130                 int cpu;
3131
3132                 preempt_disable();
3133                 rcu_read_lock();
3134
3135                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3136                 if (cpu < 0)
3137                         cpu = smp_processor_id();
3138
3139                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3140
3141                 rcu_read_unlock();
3142                 preempt_enable();
3143         } else
3144 #endif
3145         {
3146                 unsigned int qtail;
3147                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3148                 put_cpu();
3149         }
3150         return ret;
3151 }
3152 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3153
3154 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3155 {
3156         int err;
3157
3158         preempt_disable();
3159         err = netif_rx(skb);
3160         if (local_softirq_pending())
3161                 do_softirq();
3162         preempt_enable();
3163
3164         return err;
3165 }
3166 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3167
3168 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3169 {
3170         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3171
3172         if (sd->completion_queue) {
3173                 struct sk_buff *clist;
3174
3175                 local_irq_disable();
3176                 clist = sd->completion_queue;
3177                 sd->completion_queue = NULL;
3178                 local_irq_enable();
3179
3180                 while (clist) {
3181                         struct sk_buff *skb = clist;
3182                         clist = clist->next;
3183
3184                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3185                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3186                         __kfree_skb(skb);
3187                 }
3188         }
3189
3190         if (sd->output_queue) {
3191                 struct Qdisc *head;
3192
3193                 local_irq_disable();
3194                 head = sd->output_queue;
3195                 sd->output_queue = NULL;
3196                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3197                 local_irq_enable();
3198
3199                 while (head) {
3200                         struct Qdisc *q = head;
3201                         spinlock_t *root_lock;
3202
3203                         head = head->next_sched;
3204
3205                         root_lock = qdisc_lock(q);
3206                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3207                                 smp_mb__before_clear_bit();
3208                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3209                                           &q->state);
3210                                 qdisc_run(q);
3211                                 spin_unlock(root_lock);
3212                         } else {
3213                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3214                                               &q->state)) {
3215                                         __netif_reschedule(q);
3216                                 } else {
3217                                         smp_mb__before_clear_bit();
3218                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3219                                                   &q->state);
3220                                 }
3221                         }
3222                 }
3223         }
3224 }
3225
3226 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3227     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3228 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3229 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3230                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3231 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3232 #endif
3233
3234 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3235 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3236  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3237  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3238  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3239  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3240  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3241  *
3242  */
3243 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3244 {
3245         struct net_device *dev = skb->dev;
3246         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3247         int result = TC_ACT_OK;
3248         struct Qdisc *q;
3249
3250         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3251                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3252                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3253                 return TC_ACT_SHOT;
3254         }
3255
3256         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3257         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3258
3259         q = rxq->qdisc;
3260         if (q != &noop_qdisc) {
3261                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3262                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3263                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3264                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3265         }
3266
3267         return result;
3268 }
3269
3270 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3271                                          struct packet_type **pt_prev,
3272                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3273 {
3274         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3275
3276         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3277                 goto out;
3278
3279         if (*pt_prev) {
3280                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3281                 *pt_prev = NULL;
3282         }
3283
3284         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3285         case TC_ACT_SHOT:
3286         case TC_ACT_STOLEN:
3287                 kfree_skb(skb);
3288                 return NULL;
3289         }
3290
3291 out:
3292         skb->tc_verd = 0;
3293         return skb;
3294 }
3295 #endif
3296
3297 /**
3298  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3299  *      @dev: device to register a handler for
3300  *      @rx_handler: receive handler to register
3301  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3302  *
3303  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3304  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3305  *      on a failure.
3306  *
3307  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3308  *
3309  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3310  */
3311 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3312                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3313                                void *rx_handler_data)
3314 {
3315         ASSERT_RTNL();
3316
3317         if (dev->rx_handler)
3318                 return -EBUSY;
3319
3320         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3321         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3322
3323         return 0;
3324 }
3325 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3326
3327 /**
3328  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3329  *      @dev: device to unregister a handler from
3330  *
3331  *      Unregister a receive hander from a device.
3332  *
3333  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3334  */
3335 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3336 {
3337
3338         ASSERT_RTNL();
3339         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3340         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3341 }
3342 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3343
3344 /*
3345  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3346  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3347  */
3348 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3349 {
3350         switch (skb->protocol) {
3351         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3352         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3353         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3354         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3355                 return true;
3356         default:
3357                 return false;
3358         }
3359 }
3360
3361 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3362 {
3363         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3364         rx_handler_func_t *rx_handler;
3365         struct net_device *orig_dev;
3366         struct net_device *null_or_dev;
3367         bool deliver_exact = false;
3368         int ret = NET_RX_DROP;
3369         __be16 type;
3370
3371         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3372
3373         trace_netif_receive_skb(skb);
3374
3375         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3376         if (netpoll_receive_skb(skb))
3377                 goto out;
3378
3379         orig_dev = skb->dev;
3380
3381         skb_reset_network_header(skb);
3382         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3383                 skb_reset_transport_header(skb);
3384         skb_reset_mac_len(skb);
3385
3386         pt_prev = NULL;
3387
3388         rcu_read_lock();
3389
3390 another_round:
3391         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3392
3393         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3394
3395         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q)) {
3396                 skb = vlan_untag(skb);
3397                 if (unlikely(!skb))
3398                         goto unlock;
3399         }
3400
3401 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3402         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3403                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3404                 goto ncls;
3405         }
3406 #endif
3407
3408         if (pfmemalloc)
3409                 goto skip_taps;
3410
3411         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3412                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3413                         if (pt_prev)
3414                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3415                         pt_prev = ptype;
3416                 }
3417         }
3418
3419 skip_taps:
3420 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3421         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3422         if (!skb)
3423                 goto unlock;
3424 ncls:
3425 #endif
3426
3427         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3428                 goto drop;
3429
3430         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3431                 if (pt_prev) {
3432                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3433                         pt_prev = NULL;
3434                 }
3435                 if (vlan_do_receive(&skb))
3436                         goto another_round;
3437                 else if (unlikely(!skb))
3438                         goto unlock;
3439         }
3440
3441         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3442         if (rx_handler) {
3443                 if (pt_prev) {
3444                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3445                         pt_prev = NULL;
3446                 }
3447                 switch (rx_handler(&skb)) {
3448                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3449                         goto unlock;
3450                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3451                         goto another_round;
3452                 case RX_HANDLER_EXACT:
3453                         deliver_exact = true;
3454                 case RX_HANDLER_PASS:
3455                         break;
3456                 default:
3457                         BUG();
3458                 }
3459         }
3460
3461         if (vlan_tx_nonzero_tag_present(skb))
3462                 skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3463
3464         /* deliver only exact match when indicated */
3465         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3466
3467         type = skb->protocol;
3468         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3469                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3470                 if (ptype->type == type &&
3471                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3472                      ptype->dev == orig_dev)) {
3473                         if (pt_prev)
3474                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3475                         pt_prev = ptype;
3476                 }
3477         }
3478
3479         if (pt_prev) {
3480                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3481                         goto drop;
3482                 else
3483                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3484         } else {
3485 drop:
3486                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3487                 kfree_skb(skb);
3488                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3489                  * me how you were going to use this. :-)
3490                  */
3491                 ret = NET_RX_DROP;
3492         }
3493
3494 unlock:
3495         rcu_read_unlock();
3496 out:
3497         return ret;
3498 }
3499
3500 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3501 {
3502         int ret;
3503
3504         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3505                 unsigned long pflags = current->flags;
3506
3507                 /*
3508                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3509                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3510                  * - stay away from userspace
3511                  * - have bounded memory usage
3512                  *
3513                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3514                  * context down to all allocation sites.
3515                  */
3516                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3517                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3518                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3519         } else
3520                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3521
3522         return ret;
3523 }
3524
3525 /**
3526  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3527  *      @skb: buffer to process
3528  *
3529  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3530  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3531  *      for congestion control or by the protocol layers.
3532  *
3533  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3534  *      should be enabled.
3535  *
3536  *      Return values (usually ignored):
3537  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3538  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3539  */
3540 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3541 {
3542         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3543
3544         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3545                 return NET_RX_SUCCESS;
3546
3547 #ifdef CONFIG_RPS
3548         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3549                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3550                 int cpu, ret;
3551
3552                 rcu_read_lock();
3553
3554                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3555
3556                 if (cpu >= 0) {
3557                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3558                         rcu_read_unlock();
3559                         return ret;
3560                 }
3561                 rcu_read_unlock();
3562         }
3563 #endif
3564         return __netif_receive_skb(skb);
3565 }
3566 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3567
3568 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3569  * Called with irqs disabled.
3570  */
3571 static void flush_backlog(void *arg)
3572 {
3573         struct net_device *dev = arg;
3574         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3575         struct sk_buff *skb, *tmp;
3576
3577         rps_lock(sd);
3578         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3579                 if (skb->dev == dev) {
3580                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3581                         kfree_skb(skb);
3582                         input_queue_head_incr(sd);
3583                 }
3584         }
3585         rps_unlock(sd);
3586
3587         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3588                 if (skb->dev == dev) {
3589                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3590                         kfree_skb(skb);
3591                         input_queue_head_incr(sd);
3592                 }
3593         }
3594 }
3595
3596 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3597 {
3598         struct packet_offload *ptype;
3599         __be16 type = skb->protocol;
3600         struct list_head *head = &offload_base;
3601         int err = -ENOENT;
3602
3603         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3604
3605         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3606                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3607                 goto out;
3608         }
3609
3610         rcu_read_lock();
3611         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3612                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3613                         continue;
3614
3615                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb);
3616                 break;
3617         }
3618         rcu_read_unlock();
3619
3620         if (err) {
3621                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3622                 kfree_skb(skb);
3623                 return NET_RX_SUCCESS;
3624         }
3625
3626 out:
3627         return netif_receive_skb(skb);
3628 }
3629
3630 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3631  * youngest packets at the head of it.
3632  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3633  */
3634 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3635 {
3636         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3637
3638         /* scan list and build reverse chain */
3639         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3640                 skb->prev = prev;
3641                 prev = skb;
3642         }
3643
3644         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3645                 skb->next = NULL;
3646
3647                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3648                         return;
3649
3650                 prev = skb->prev;
3651                 napi_gro_complete(skb);
3652                 napi->gro_count--;
3653         }
3654
3655         napi->gro_list = NULL;
3656 }
3657 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3658
3659 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3660 {
3661         struct sk_buff *p;
3662         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3663
3664         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3665                 unsigned long diffs;
3666
3667                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3668                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3669                 if (maclen == ETH_HLEN)
3670                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3671                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3672                 else if (!diffs)
3673                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3674                                        skb_gro_mac_header(skb),
3675                                        maclen);
3676                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3677                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3678         }
3679 }
3680
3681 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3682 {
3683         struct sk_buff **pp = NULL;
3684         struct packet_offload *ptype;
3685         __be16 type = skb->protocol;
3686         struct list_head *head = &offload_base;
3687         int same_flow;
3688         enum gro_result ret;
3689
3690         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3691                 goto normal;
3692
3693         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3694                 goto normal;
3695
3696         gro_list_prepare(napi, skb);
3697
3698         rcu_read_lock();
3699         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3700                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3701                         continue;
3702
3703                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3704                 skb_reset_mac_len(skb);
3705                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3706                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3707                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3708
3709                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3710                 break;
3711         }
3712         rcu_read_unlock();
3713
3714         if (&ptype->list == head)
3715                 goto normal;
3716
3717         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3718         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3719
3720         if (pp) {
3721                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3722
3723                 *pp = nskb->next;
3724                 nskb->next = NULL;
3725                 napi_gro_complete(nskb);
3726                 napi->gro_count--;
3727         }
3728
3729         if (same_flow)
3730                 goto ok;
3731
3732         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3733                 goto normal;
3734
3735         napi->gro_count++;
3736         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3737         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3738         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3739         skb->next = napi->gro_list;
3740         napi->gro_list = skb;
3741         ret = GRO_HELD;
3742
3743 pull:
3744         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3745                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3746
3747                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3748
3749                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3750
3751                 skb->tail += grow;
3752                 skb->data_len -= grow;
3753
3754                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3755                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3756
3757                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3758                         skb_frag_unref(skb, 0);
3759                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3760                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3761                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3762                 }
3763         }
3764
3765 ok:
3766         return ret;
3767
3768 normal:
3769         ret = GRO_NORMAL;
3770         goto pull;
3771 }
3772
3773
3774 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3775 {
3776         switch (ret) {
3777         case GRO_NORMAL:
3778                 if (netif_receive_skb(skb))
3779                         ret = GRO_DROP;
3780                 break;
3781
3782         case GRO_DROP:
3783                 kfree_skb(skb);
3784                 break;
3785
3786         case GRO_MERGED_FREE:
3787                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3788                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3789                 else
3790                         __kfree_skb(skb);
3791                 break;
3792
3793         case GRO_HELD:
3794         case GRO_MERGED:
3795                 break;
3796         }
3797
3798         return ret;
3799 }
3800
3801 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3802 {
3803         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3804         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3805
3806         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3807         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3808         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3809
3810         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3811             pinfo->nr_frags &&
3812             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3813                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3814                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3815         }
3816 }
3817
3818 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3819 {
3820         skb_gro_reset_offset(skb);
3821
3822         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
3823 }
3824 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3825
3826 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3827 {
3828         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3829         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3830         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3831         skb->vlan_tci = 0;
3832         skb->dev = napi->dev;
3833         skb->skb_iif = 0;
3834
3835         napi->skb = skb;
3836 }
3837
3838 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3839 {
3840         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3841
3842         if (!skb) {
3843                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3844                 if (skb)
3845                         napi->skb = skb;
3846         }
3847         return skb;
3848 }
3849 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3850
3851 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3852                                gro_result_t ret)
3853 {
3854         switch (ret) {
3855         case GRO_NORMAL:
3856         case GRO_HELD:
3857                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3858
3859                 if (ret == GRO_HELD)
3860                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3861                 else if (netif_receive_skb(skb))
3862                         ret = GRO_DROP;
3863                 break;
3864
3865         case GRO_DROP:
3866         case GRO_MERGED_FREE:
3867                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3868                 break;
3869
3870         case GRO_MERGED:
3871                 break;
3872         }
3873
3874         return ret;
3875 }
3876
3877 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3878 {
3879         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3880         struct ethhdr *eth;
3881         unsigned int hlen;
3882         unsigned int off;
3883
3884         napi->skb = NULL;
3885
3886         skb_reset_mac_header(skb);
3887         skb_gro_reset_offset(skb);
3888
3889         off = skb_gro_offset(skb);
3890         hlen = off + sizeof(*eth);
3891         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3892         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3893                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3894                 if (unlikely(!eth)) {
3895                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3896                         skb = NULL;
3897                         goto out;
3898                 }
3899         }
3900
3901         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3902
3903         /*
3904          * This works because the only protocols we care about don't require
3905          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3906          */
3907         skb->protocol = eth->h_proto;
3908
3909 out:
3910         return skb;
3911 }
3912
3913 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3914 {
3915         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3916
3917         if (!skb)
3918                 return GRO_DROP;
3919
3920         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
3921 }
3922 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3923
3924 /*
3925  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3926  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3927  */
3928 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3929 {
3930 #ifdef CONFIG_RPS
3931         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3932
3933         if (remsd) {
3934                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3935
3936                 local_irq_enable();
3937
3938                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3939                 while (remsd) {
3940                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3941
3942                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3943                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3944                                                            &remsd->csd, 0);
3945                         remsd = next;
3946                 }
3947         } else
3948 #endif
3949                 local_irq_enable();
3950 }
3951
3952 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3953 {
3954         int work = 0;
3955         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3956
3957 #ifdef CONFIG_RPS
3958         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3959          * not waiting net_rx_action() end.
3960          */
3961         if (sd->rps_ipi_list) {
3962                 local_irq_disable();
3963                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3964         }
3965 #endif
3966         napi->weight = weight_p;
3967         local_irq_disable();
3968         while (work < quota) {
3969                 struct sk_buff *skb;
3970                 unsigned int qlen;
3971
3972                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3973                         local_irq_enable();
3974                         __netif_receive_skb(skb);
3975                         local_irq_disable();
3976                         input_queue_head_incr(sd);
3977                         if (++work >= quota) {
3978                                 local_irq_enable();
3979                                 return work;
3980                         }
3981                 }
3982
3983                 rps_lock(sd);
3984                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3985                 if (qlen)
3986                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3987                                                    &sd->process_queue);
3988
3989                 if (qlen < quota - work) {
3990                         /*
3991                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3992                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3993                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3994                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3995                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3996                          */
3997                         list_del(&napi->poll_list);
3998                         napi->state = 0;
3999
4000                         quota = work + qlen;
4001                 }
4002                 rps_unlock(sd);
4003         }
4004         local_irq_enable();
4005
4006         return work;
4007 }
4008
4009 /**
4010  * __napi_schedule - schedule for receive
4011  * @n: entry to schedule
4012  *
4013  * The entry's receive function will be scheduled to run
4014  */
4015 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4016 {
4017         unsigned long flags;
4018
4019         local_irq_save(flags);
4020         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4021         local_irq_restore(flags);
4022 }
4023 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4024
4025 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4026 {
4027         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4028         BUG_ON(n->gro_list);
4029
4030         list_del(&n->poll_list);
4031         smp_mb__before_clear_bit();
4032         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4033 }
4034 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4035
4036 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4037 {
4038         unsigned long flags;
4039
4040         /*
4041          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4042          * just in case its running on a different cpu
4043          */
4044         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4045                 return;
4046
4047         napi_gro_flush(n, false);
4048         local_irq_save(flags);
4049         __napi_complete(n);
4050         local_irq_restore(flags);
4051 }
4052 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4053
4054 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4055                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4056 {
4057         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4058         napi->gro_count = 0;
4059         napi->gro_list = NULL;
4060         napi->skb = NULL;
4061         napi->poll = poll;
4062         napi->weight = weight;
4063         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4064         napi->dev = dev;
4065 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4066         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4067         napi->poll_owner = -1;
4068 #endif
4069         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4070 }
4071 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4072
4073 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4074 {
4075         struct sk_buff *skb, *next;
4076
4077         list_del_init(&napi->dev_list);
4078         napi_free_frags(napi);
4079
4080         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
4081                 next = skb->next;
4082                 skb->next = NULL;
4083                 kfree_skb(skb);
4084         }
4085
4086         napi->gro_list = NULL;
4087         napi->gro_count = 0;
4088 }
4089 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4090
4091 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4092 {
4093         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4094         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4095         int budget = netdev_budget;
4096         void *have;
4097
4098         local_irq_disable();
4099
4100         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4101                 struct napi_struct *n;
4102                 int work, weight;
4103
4104                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4105                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4106                  * an average latency of 1.5/HZ.
4107                  */
4108                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
4109                         goto softnet_break;
4110
4111                 local_irq_enable();
4112
4113                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4114                  * access is safe because interrupts can only add new
4115                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4116                  * calls can remove this head entry from the list.
4117                  */
4118                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4119
4120                 have = netpoll_poll_lock(n);
4121
4122                 weight = n->weight;
4123
4124                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4125                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4126                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4127                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4128                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4129                  */
4130                 work = 0;
4131                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4132                         work = n->poll(n, weight);
4133                         trace_napi_poll(n);
4134                 }
4135
4136                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4137
4138                 budget -= work;
4139
4140                 local_irq_disable();
4141
4142                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4143                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4144                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4145                  * move the instance around on the list at-will.
4146                  */
4147                 if (unlikely(work == weight)) {
4148                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4149                                 local_irq_enable();
4150                                 napi_complete(n);
4151                                 local_irq_disable();
4152                         } else {
4153                                 if (n->gro_list) {
4154                                         /* flush too old packets
4155                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4156                                          */
4157                                         local_irq_enable();
4158                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4159                                         local_irq_disable();
4160                                 }
4161                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4162                         }
4163                 }
4164
4165                 netpoll_poll_unlock(have);
4166         }
4167 out:
4168         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4169
4170 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4171         /*
4172          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4173          * any pending DMA copies to hardware
4174          */
4175         dma_issue_pending_all();
4176 #endif
4177
4178         return;
4179
4180 softnet_break:
4181         sd->time_squeeze++;
4182         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4183         goto out;
4184 }
4185
4186 struct netdev_upper {
4187         struct net_device *dev;
4188         bool master;
4189         struct list_head list;
4190         struct rcu_head rcu;
4191         struct list_head search_list;
4192 };
4193
4194 static void __append_search_uppers(struct list_head *search_list,
4195                                    struct net_device *dev)
4196 {
4197         struct netdev_upper *upper;
4198
4199         list_for_each_entry(upper, &dev->upper_dev_list, list) {
4200                 /* check if this upper is not already in search list */
4201                 if (list_empty(&upper->search_list))
4202                         list_add_tail(&upper->search_list, search_list);
4203         }
4204 }
4205
4206 static bool __netdev_search_upper_dev(struct net_device *dev,
4207                                       struct net_device *upper_dev)
4208 {
4209         LIST_HEAD(search_list);
4210         struct netdev_upper *upper;
4211         struct netdev_upper *tmp;
4212         bool ret = false;
4213
4214         __append_search_uppers(&search_list, dev);
4215         list_for_each_entry(upper, &search_list, search_list) {
4216                 if (upper->dev == upper_dev) {
4217                         ret = true;
4218                         break;
4219                 }
4220                 __append_search_uppers(&search_list, upper->dev);
4221         }
4222         list_for_each_entry_safe(upper, tmp, &search_list, search_list)
4223                 INIT_LIST_HEAD(&upper->search_list);
4224         return ret;
4225 }
4226
4227 static struct netdev_upper *__netdev_find_upper(struct net_device *dev,
4228                                                 struct net_device *upper_dev)
4229 {
4230         struct netdev_upper *upper;
4231
4232         list_for_each_entry(upper, &dev->upper_dev_list, list) {
4233                 if (upper->dev == upper_dev)
4234                         return upper;
4235         }
4236         return NULL;
4237 }
4238
4239 /**
4240  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4241  * @dev: device
4242  * @upper_dev: upper device to check
4243  *
4244  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4245  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4246  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4247  */
4248 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4249                           struct net_device *upper_dev)
4250 {
4251         ASSERT_RTNL();
4252
4253         return __netdev_find_upper(dev, upper_dev);
4254 }
4255 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4256
4257 /**
4258  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4259  * @dev: device
4260  *
4261  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4262  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4263  */
4264 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4265 {
4266         ASSERT_RTNL();
4267
4268         return !list_empty(&dev->upper_dev_list);
4269 }
4270 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_any_upper_dev);
4271
4272 /**
4273  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4274  * @dev: device
4275  *
4276  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4277  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4278  */
4279 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4280 {
4281         struct netdev_upper *upper;
4282
4283         ASSERT_RTNL();
4284
4285         if (list_empty(&dev->upper_dev_list))
4286                 return NULL;
4287
4288         upper = list_first_entry(&dev->upper_dev_list,
4289                                  struct netdev_upper, list);
4290         if (likely(upper->master))
4291                 return upper->dev;
4292         return NULL;
4293 }
4294 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4295
4296 /**
4297  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4298  * @dev: device
4299  *
4300  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4301  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4302  */
4303 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4304 {
4305         struct netdev_upper *upper;
4306
4307         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->upper_dev_list,
4308                                        struct netdev_upper, list);
4309         if (upper && likely(upper->master))
4310                 return upper->dev;
4311         return NULL;
4312 }
4313 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4314
4315 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4316                                    struct net_device *upper_dev, bool master)
4317 {
4318         struct netdev_upper *upper;
4319
4320         ASSERT_RTNL();
4321
4322         if (dev == upper_dev)
4323                 return -EBUSY;
4324
4325         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4326         if (__netdev_search_upper_dev(upper_dev, dev))
4327                 return -EBUSY;
4328
4329         if (__netdev_find_upper(dev, upper_dev))
4330                 return -EEXIST;
4331
4332         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4333                 return -EBUSY;
4334
4335         upper = kmalloc(sizeof(*upper), GFP_KERNEL);
4336         if (!upper)
4337                 return -ENOMEM;
4338
4339         upper->dev = upper_dev;
4340         upper->master = master;
4341         INIT_LIST_HEAD(&upper->search_list);
4342
4343         /* Ensure that master upper link is always the first item in list. */
4344         if (master)
4345                 list_add_rcu(&upper->list, &dev->upper_dev_list);
4346         else
4347                 list_add_tail_rcu(&upper->list, &dev->upper_dev_list);
4348         dev_hold(upper_dev);
4349
4350         return 0;
4351 }
4352
4353 /**
4354  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4355  * @dev: device
4356  * @upper_dev: new upper device
4357  *
4358  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4359  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4360  * On success the reference counts are adjusted and the function
4361  * returns zero.
4362  */
4363 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4364                           struct net_device *upper_dev)
4365 {
4366         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false);
4367 }
4368 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4369
4370 /**
4371  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4372  * @dev: device
4373  * @upper_dev: new upper device
4374  *
4375  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4376  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4377  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4378  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4379  * counts are adjusted and the function returns zero.
4380  */
4381 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4382                                  struct net_device *upper_dev)
4383 {
4384         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true);
4385 }
4386 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4387
4388 /**
4389  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4390  * @dev: device
4391  * @upper_dev: new upper device
4392  *
4393  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4394  * the RTNL lock.
4395  */
4396 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4397                              struct net_device *upper_dev)
4398 {
4399         struct netdev_upper *upper;
4400
4401         ASSERT_RTNL();
4402
4403         upper = __netdev_find_upper(dev, upper_dev);
4404         if (!upper)
4405                 return;
4406         list_del_rcu(&upper->list);
4407         dev_put(upper_dev);
4408         kfree_rcu(upper, rcu);
4409 }
4410 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
4411
4412 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4413 {
4414         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4415
4416         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4417                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4418 }
4419
4420 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4421 {
4422         unsigned int old_flags = dev->flags;
4423         kuid_t uid;
4424         kgid_t gid;
4425
4426         ASSERT_RTNL();
4427
4428         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4429         dev->promiscuity += inc;
4430         if (dev->promiscuity == 0) {
4431                 /*
4432                  * Avoid overflow.
4433                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4434                  */
4435                 if (inc < 0)
4436                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4437                 else {
4438                         dev->promiscuity -= inc;
4439                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4440                                 dev->name);
4441                         return -EOVERFLOW;
4442                 }
4443         }
4444         if (dev->flags != old_flags) {
4445                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4446                         dev->name,
4447                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4448                 if (audit_enabled) {
4449                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4450                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4451                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4452                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4453                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4454                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4455                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
4456                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
4457                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
4458                                 audit_get_sessionid(current));
4459                 }
4460
4461                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4462         }
4463         return 0;
4464 }
4465
4466 /**
4467  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4468  *      @dev: device
4469  *      @inc: modifier
4470  *
4471  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4472  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4473  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4474  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4475  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4476  */
4477 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4478 {
4479         unsigned int old_flags = dev->flags;
4480         int err;
4481
4482         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4483         if (err < 0)
4484                 return err;
4485         if (dev->flags != old_flags)
4486                 dev_set_rx_mode(dev);
4487         return err;
4488 }
4489 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4490
4491 /**
4492  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4493  *      @dev: device
4494  *      @inc: modifier
4495  *
4496  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4497  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4498  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4499  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4500  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4501  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4502  */
4503
4504 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4505 {
4506         unsigned int old_flags = dev->flags;
4507
4508         ASSERT_RTNL();
4509
4510         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4511         dev->allmulti += inc;
4512         if (dev->allmulti == 0) {
4513                 /*
4514                  * Avoid overflow.
4515                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4516                  */
4517                 if (inc < 0)
4518                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4519                 else {
4520                         dev->allmulti -= inc;
4521                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4522                                 dev->name);
4523                         return -EOVERFLOW;
4524                 }
4525         }
4526         if (dev->flags ^ old_flags) {
4527                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4528                 dev_set_rx_mode(dev);
4529         }
4530         return 0;
4531 }
4532 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4533
4534 /*
4535  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4536  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4537  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4538  *      are present.
4539  */
4540 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4541 {
4542         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4543
4544         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4545         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4546                 return;
4547
4548         if (!netif_device_present(dev))
4549                 return;
4550
4551         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4552                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4553                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4554                  */
4555                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4556                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4557                         dev->uc_promisc = true;
4558                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4559                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4560                         dev->uc_promisc = false;
4561                 }
4562         }
4563
4564         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4565                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4566 }
4567
4568 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4569 {
4570         netif_addr_lock_bh(dev);
4571         __dev_set_rx_mode(dev);
4572         netif_addr_unlock_bh(dev);
4573 }
4574
4575 /**
4576  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4577  *      @dev: device
4578  *
4579  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4580  */
4581 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4582 {
4583         unsigned int flags;
4584
4585         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4586                                 IFF_ALLMULTI |
4587                                 IFF_RUNNING |
4588                                 IFF_LOWER_UP |
4589                                 IFF_DORMANT)) |
4590                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4591                                 IFF_ALLMULTI));
4592
4593         if (netif_running(dev)) {
4594                 if (netif_oper_up(dev))
4595                         flags |= IFF_RUNNING;
4596                 if (netif_carrier_ok(dev))
4597                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4598                 if (netif_dormant(dev))
4599                         flags |= IFF_DORMANT;
4600         }
4601
4602         return flags;
4603 }
4604 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4605
4606 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4607 {
4608         unsigned int old_flags = dev->flags;
4609         int ret;
4610
4611         ASSERT_RTNL();
4612
4613         /*
4614          *      Set the flags on our device.
4615          */
4616
4617         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4618                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4619                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4620                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4621                                     IFF_ALLMULTI));
4622
4623         /*
4624          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4625          */
4626
4627         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4628                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4629
4630         dev_set_rx_mode(dev);
4631
4632         /*
4633          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4634          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4635          *      setting it.
4636          */
4637
4638         ret = 0;
4639         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4640                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4641
4642                 if (!ret)
4643                         dev_set_rx_mode(dev);
4644         }
4645
4646         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4647                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4648
4649                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4650                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4651         }
4652
4653         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4654            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4655            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4656          */
4657         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4658                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4659
4660                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4661                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4662         }
4663
4664         return ret;
4665 }
4666
4667 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4668 {
4669         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4670
4671         if (changes & IFF_UP) {
4672                 if (dev->flags & IFF_UP)
4673                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4674                 else
4675                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4676         }
4677
4678         if (dev->flags & IFF_UP &&
4679             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4680                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4681 }
4682
4683 /**
4684  *      dev_change_flags - change device settings
4685  *      @dev: device
4686  *      @flags: device state flags
4687  *
4688  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4689  *      in the userspace exported format.
4690  */
4691 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4692 {
4693         int ret;
4694         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
4695
4696         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4697         if (ret < 0)
4698                 return ret;
4699
4700         changes = old_flags ^ dev->flags;
4701         if (changes)
4702                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4703
4704         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4705         return ret;
4706 }
4707 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4708
4709 /**
4710  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4711  *      @dev: device
4712  *      @new_mtu: new transfer unit
4713  *
4714  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4715  */
4716 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4717 {
4718         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4719         int err;
4720
4721         if (new_mtu == dev->mtu)
4722                 return 0;
4723
4724         /*      MTU must be positive.    */
4725         if (new_mtu < 0)
4726                 return -EINVAL;
4727
4728         if (!netif_device_present(dev))
4729                 return -ENODEV;
4730
4731         err = 0;
4732         if (ops->ndo_change_mtu)
4733                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4734         else
4735                 dev->mtu = new_mtu;
4736
4737         if (!err)
4738                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4739         return err;
4740 }
4741 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4742
4743 /**
4744  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4745  *      @dev: device
4746  *      @new_group: group this device should belong to
4747  */
4748 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4749 {
4750         dev->group = new_group;
4751 }
4752 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4753
4754 /**
4755  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4756  *      @dev: device
4757  *      @sa: new address
4758  *
4759  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4760  */
4761 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4762 {
4763         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4764         int err;
4765
4766         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4767                 return -EOPNOTSUPP;
4768         if (sa->sa_family != dev->type)
4769                 return -EINVAL;
4770         if (!netif_device_present(dev))
4771                 return -ENODEV;
4772         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4773         if (err)
4774                 return err;
4775         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
4776         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4777         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
4778         return 0;
4779 }
4780 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4781
4782 /**
4783  *      dev_change_carrier - Change device carrier
4784  *      @dev: device
4785  *      @new_carries: new value
4786  *
4787  *      Change device carrier
4788  */
4789 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
4790 {
4791         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4792
4793         if (!ops->ndo_change_carrier)
4794                 return -EOPNOTSUPP;
4795         if (!netif_device_present(dev))
4796                 return -ENODEV;
4797         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
4798 }
4799 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
4800
4801 /**
4802  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4803  *      @net: the applicable net namespace
4804  *
4805  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4806  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4807  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4808  */
4809 static int dev_new_index(struct net *net)
4810 {
4811         int ifindex = net->ifindex;
4812         for (;;) {
4813                 if (++ifindex <= 0)
4814                         ifindex = 1;
4815                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4816                         return net->ifindex = ifindex;
4817         }
4818 }
4819
4820 /* Delayed registration/unregisteration */
4821 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4822
4823 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4824 {
4825         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4826 }
4827
4828 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4829 {
4830         struct net_device *dev, *tmp;
4831
4832         BUG_ON(dev_boot_phase);
4833         ASSERT_RTNL();
4834
4835         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4836                 /* Some devices call without registering
4837                  * for initialization unwind. Remove those
4838                  * devices and proceed with the remaining.
4839                  */
4840                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4841                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
4842                                  dev->name, dev);
4843
4844                         WARN_ON(1);
4845                         list_del(&dev->unreg_list);
4846                         continue;
4847                 }
4848                 dev->dismantle = true;
4849                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4850         }
4851
4852         /* If device is running, close it first. */
4853         dev_close_many(head);
4854
4855         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4856                 /* And unlink it from device chain. */
4857                 unlist_netdevice(dev);
4858
4859                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4860         }
4861
4862         synchronize_net();
4863
4864         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4865                 /* Shutdown queueing discipline. */
4866                 dev_shutdown(dev);
4867
4868
4869                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4870                    this device. They should clean all the things.
4871                 */
4872                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4873
4874                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4875                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4876                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4877
4878                 /*
4879                  *      Flush the unicast and multicast chains
4880                  */
4881                 dev_uc_flush(dev);
4882                 dev_mc_flush(dev);
4883
4884                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4885                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4886
4887                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
4888                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
4889
4890                 /* Remove entries from kobject tree */
4891                 netdev_unregister_kobject(dev);
4892 #ifdef CONFIG_XPS
4893                 /* Remove XPS queueing entries */
4894                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
4895 #endif
4896         }
4897
4898         synchronize_net();
4899
4900         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4901                 dev_put(dev);
4902 }
4903
4904 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4905 {
4906         LIST_HEAD(single);
4907
4908         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4909         rollback_registered_many(&single);
4910         list_del(&single);
4911 }
4912
4913 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
4914         netdev_features_t features)
4915 {
4916         /* Fix illegal checksum combinations */
4917         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4918             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4919                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
4920                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4921         }
4922
4923         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4924         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4925             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4926                 netdev_dbg(dev,
4927                         "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
4928                 features &= ~NETIF_F_SG;
4929         }
4930
4931         /* TSO requires that SG is present as well. */
4932         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4933                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
4934                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
4935         }
4936
4937         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
4938         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
4939                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
4940
4941         /* Software GSO depends on SG. */
4942         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4943                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
4944                 features &= ~NETIF_F_GSO;
4945         }
4946
4947         /* UFO needs SG and checksumming */
4948         if (features & NETIF_F_UFO) {
4949                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
4950                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
4951                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
4952                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4953                         netdev_dbg(dev,
4954                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
4955                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4956                 }
4957
4958                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4959                         netdev_dbg(dev,
4960                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
4961                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4962                 }
4963         }
4964
4965         return features;
4966 }
4967
4968 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
4969 {
4970         netdev_features_t features;
4971         int err = 0;
4972
4973         ASSERT_RTNL();
4974
4975         features = netdev_get_wanted_features(dev);
4976
4977         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
4978                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
4979
4980         /* driver might be less strict about feature dependencies */
4981         features = netdev_fix_features(dev, features);
4982
4983         if (dev->features == features)
4984                 return 0;
4985
4986         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
4987                 &dev->features, &features);
4988
4989         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
4990                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
4991
4992         if (unlikely(err < 0)) {
4993                 netdev_err(dev,
4994                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
4995                         err, &features, &dev->features);
4996                 return -1;
4997         }
4998
4999         if (!err)
5000                 dev->features = features;
5001
5002         return 1;
5003 }
5004
5005 /**
5006  *      netdev_update_features - recalculate device features
5007  *      @dev: the device to check
5008  *
5009  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5010  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5011  *      conditions might have changed that influence the features.
5012  */
5013 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5014 {
5015         if (__netdev_update_features(dev))
5016                 netdev_features_change(dev);
5017 }
5018 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5019
5020 /**
5021  *      netdev_change_features - recalculate device features
5022  *      @dev: the device to check
5023  *
5024  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5025  *      if they have not changed. Should be called instead of
5026  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5027  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5028  *      VLAN devices.
5029  */
5030 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5031 {
5032         __netdev_update_features(dev);
5033         netdev_features_change(dev);
5034 }
5035 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5036
5037 /**
5038  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5039  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5040  *      @dev: the device to transfer operstate to
5041  *
5042  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5043  *      called when a stacking relationship exists between the root
5044  *      device and the device(a leaf device).
5045  */
5046 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5047                                         struct net_device *dev)
5048 {
5049         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5050                 netif_dormant_on(dev);
5051         else
5052                 netif_dormant_off(dev);
5053
5054         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5055                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5056                         netif_carrier_on(dev);
5057         } else {
5058                 if (netif_carrier_ok(dev))
5059                         netif_carrier_off(dev);
5060         }
5061 }
5062 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5063
5064 #ifdef CONFIG_RPS
5065 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5066 {
5067         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5068         struct netdev_rx_queue *rx;
5069
5070         BUG_ON(count < 1);
5071
5072         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5073         if (!rx)
5074                 return -ENOMEM;
5075
5076         dev->_rx = rx;
5077
5078         for (i = 0; i < count; i++)
5079                 rx[i].dev = dev;
5080         return 0;
5081 }
5082 #endif
5083
5084 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5085                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5086 {
5087         /* Initialize queue lock */
5088         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5089         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5090         queue->xmit_lock_owner = -1;
5091         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5092         queue->dev = dev;
5093 #ifdef CONFIG_BQL
5094         dql_init(&queue->dql, HZ);
5095 #endif
5096 }
5097
5098 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5099 {
5100         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5101         struct netdev_queue *tx;
5102
5103         BUG_ON(count < 1);
5104
5105         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5106         if (!tx)
5107                 return -ENOMEM;
5108
5109         dev->_tx = tx;
5110
5111         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5112         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5113
5114         return 0;
5115 }
5116
5117 /**
5118  *      register_netdevice      - register a network device
5119  *      @dev: device to register
5120  *
5121  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5122  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5123  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5124  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5125  *
5126  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5127  *      register_netdev() instead of this.
5128  *
5129  *      BUGS:
5130  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5131  *      will not get the same name.
5132  */
5133
5134 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5135 {
5136         int ret;
5137         struct net *net = dev_net(dev);
5138
5139         BUG_ON(dev_boot_phase);
5140         ASSERT_RTNL();
5141
5142         might_sleep();
5143
5144         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5145         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5146         BUG_ON(!net);
5147
5148         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5149         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5150
5151         dev->iflink = -1;
5152
5153         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5154         if (ret < 0)
5155                 goto out;
5156
5157         /* Init, if this function is available */
5158         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5159                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5160                 if (ret) {
5161                         if (ret > 0)
5162                                 ret = -EIO;
5163                         goto out;
5164                 }
5165         }
5166
5167         if (((dev->hw_features | dev->features) & NETIF_F_HW_VLAN_FILTER) &&
5168             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
5169              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
5170                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
5171                 ret = -EINVAL;
5172                 goto err_uninit;
5173         }
5174
5175         ret = -EBUSY;
5176         if (!dev->ifindex)
5177                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5178         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5179                 goto err_uninit;
5180
5181         if (dev->iflink == -1)
5182                 dev->iflink = dev->ifindex;
5183
5184         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5185          * software offloads (GSO and GRO).
5186          */
5187         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5188         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5189         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5190
5191         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5192         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5193                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5194                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5195                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5196                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5197                 }
5198         }
5199
5200         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5201          */
5202         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5203
5204         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5205         ret = notifier_to_errno(ret);
5206         if (ret)
5207                 goto err_uninit;
5208
5209         ret = netdev_register_kobject(dev);
5210         if (ret)
5211                 goto err_uninit;
5212         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5213
5214         __netdev_update_features(dev);
5215
5216         /*
5217          *      Default initial state at registry is that the
5218          *      device is present.
5219          */
5220
5221         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5222
5223         linkwatch_init_dev(dev);
5224
5225         dev_init_scheduler(dev);
5226         dev_hold(dev);
5227         list_netdevice(dev);
5228         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5229
5230         /* If the device has permanent device address, driver should
5231          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
5232          * NET_ADDR_PERM (default value).
5233          */
5234         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
5235                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
5236
5237         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5238         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5239         ret = notifier_to_errno(ret);
5240         if (ret) {
5241                 rollback_registered(dev);
5242                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5243         }
5244         /*
5245          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5246          *      device is fully setup before sending notifications.
5247          */
5248         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5249             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5250                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5251
5252 out:
5253         return ret;
5254
5255 err_uninit:
5256         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5257                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5258         goto out;
5259 }
5260 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5261
5262 /**
5263  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5264  *      @dev: device to init
5265  *
5266  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5267  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5268  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5269  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5270  *      poll scheduler due to HW limitations.
5271  */
5272 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5273 {
5274         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5275          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5276          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5277          * only ever used for NAPI polls
5278          */
5279         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5280
5281         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5282          * register/unregister code path
5283          */
5284         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5285
5286         /* NAPI wants this */
5287         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5288
5289         /* a dummy interface is started by default */
5290         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5291         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5292
5293         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5294          * because users of this 'device' dont need to change
5295          * its refcount.
5296          */
5297
5298         return 0;
5299 }
5300 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5301
5302
5303 /**
5304  *      register_netdev - register a network device
5305  *      @dev: device to register
5306  *
5307  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5308  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5309  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5310  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5311  *
5312  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5313  *      and expands the device name if you passed a format string to
5314  *      alloc_netdev.
5315  */
5316 int register_netdev(struct net_device *dev)
5317 {
5318         int err;
5319
5320         rtnl_lock();
5321         err = register_netdevice(dev);
5322         rtnl_unlock();
5323         return err;
5324 }
5325 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5326
5327 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5328 {
5329         int i, refcnt = 0;
5330
5331         for_each_possible_cpu(i)
5332                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5333         return refcnt;
5334 }
5335 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5336
5337 /**
5338  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5339  * @dev: target net_device
5340  *
5341  * This is called when unregistering network devices.
5342  *
5343  * Any protocol or device that holds a reference should register
5344  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5345  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5346  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5347  * call dev_put.
5348  */
5349 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5350 {
5351         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5352         int refcnt;
5353
5354         linkwatch_forget_dev(dev);
5355
5356         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5357         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5358
5359         while (refcnt != 0) {
5360                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5361                         rtnl_lock();
5362
5363                         /* Rebroadcast unregister notification */
5364                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5365
5366                         __rtnl_unlock();
5367                         rcu_barrier();
5368                         rtnl_lock();
5369
5370                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5371                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5372                                      &dev->state)) {
5373                                 /* We must not have linkwatch events
5374                                  * pending on unregister. If this
5375                                  * happens, we simply run the queue
5376                                  * unscheduled, resulting in a noop
5377                                  * for this device.
5378                                  */
5379                                 linkwatch_run_queue();
5380                         }
5381
5382                         __rtnl_unlock();
5383
5384                         rebroadcast_time = jiffies;
5385                 }
5386
5387                 msleep(250);
5388
5389                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5390
5391                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5392                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
5393                                  dev->name, refcnt);
5394                         warning_time = jiffies;
5395                 }
5396         }
5397 }
5398
5399 /* The sequence is:
5400  *
5401  *      rtnl_lock();
5402  *      ...
5403  *      register_netdevice(x1);
5404  *      register_netdevice(x2);
5405  *      ...
5406  *      unregister_netdevice(y1);
5407  *      unregister_netdevice(y2);
5408  *      ...
5409  *      rtnl_unlock();
5410  *      free_netdev(y1);
5411  *      free_netdev(y2);
5412  *
5413  * We are invoked by rtnl_unlock().
5414  * This allows us to deal with problems:
5415  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5416  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5417  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5418  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5419  *
5420  * We must not return until all unregister events added during
5421  * the interval the lock was held have been completed.
5422  */
5423 void netdev_run_todo(void)
5424 {
5425         struct list_head list;
5426
5427         /* Snapshot list, allow later requests */
5428         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5429
5430         __rtnl_unlock();
5431
5432
5433         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
5434         if (!list_empty(&list))
5435                 rcu_barrier();
5436
5437         while (!list_empty(&list)) {
5438                 struct net_device *dev
5439                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5440                 list_del(&dev->todo_list);
5441
5442                 rtnl_lock();
5443                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5444                 __rtnl_unlock();
5445
5446                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5447                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
5448                                dev->name, dev->reg_state);
5449                         dump_stack();
5450                         continue;
5451                 }
5452
5453                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5454
5455                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5456
5457                 netdev_wait_allrefs(dev);
5458
5459                 /* paranoia */
5460                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5461                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
5462                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
5463                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5464
5465                 if (dev->destructor)
5466                         dev->destructor(dev);
5467
5468                 /* Free network device */
5469                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5470         }
5471 }
5472
5473 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5474  * fields in the same order, with only the type differing.
5475  */
5476 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5477                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
5478 {
5479 #if BITS_PER_LONG == 64
5480         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5481         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5482 #else
5483         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5484         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5485         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5486
5487         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5488                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5489         for (i = 0; i < n; i++)
5490                 dst[i] = src[i];
5491 #endif
5492 }
5493 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
5494
5495 /**
5496  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5497  *      @dev: device to get statistics from
5498  *      @storage: place to store stats
5499  *
5500  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5501  *      The device driver may provide its own method by setting
5502  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5503  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5504  */
5505 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5506                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5507 {
5508         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5509
5510         if (ops->ndo_get_stats64) {
5511                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5512                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5513         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5514                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5515         } else {
5516                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5517         }
5518         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5519         return storage;
5520 }
5521 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5522
5523 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5524 {
5525         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5526
5527 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5528         if (queue)
5529                 return queue;
5530         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5531         if (!queue)
5532                 return NULL;
5533         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5534         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5535         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5536         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5537 #endif
5538         return queue;
5539 }
5540
5541 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
5542
5543 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
5544                                     const struct ethtool_ops *ops)
5545 {
5546         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
5547                 dev->ethtool_ops = ops;
5548 }
5549 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
5550
5551 /**
5552  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5553  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5554  *      @name:          device name format string
5555  *      @setup:         callback to initialize device
5556  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5557  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5558  *
5559  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5560  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5561  *      for each queue on the device.
5562  */
5563 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5564                 void (*setup)(struct net_device *),
5565                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5566 {
5567         struct net_device *dev;
5568         size_t alloc_size;
5569         struct net_device *p;
5570
5571         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5572
5573         if (txqs < 1) {
5574                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
5575                 return NULL;
5576         }
5577
5578 #ifdef CONFIG_RPS
5579         if (rxqs < 1) {
5580                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
5581                 return NULL;
5582         }
5583 #endif
5584
5585         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5586         if (sizeof_priv) {
5587                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5588                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5589                 alloc_size += sizeof_priv;
5590         }
5591         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5592         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5593
5594         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5595         if (!p)
5596                 return NULL;
5597
5598         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5599         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5600
5601         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
5602         if (!dev->pcpu_refcnt)
5603                 goto free_p;
5604
5605         if (dev_addr_init(dev))
5606                 goto free_pcpu;
5607
5608         dev_mc_init(dev);
5609         dev_uc_init(dev);
5610
5611         dev_net_set(dev, &init_net);
5612
5613         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5614         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
5615
5616         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5617         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5618         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5619         INIT_LIST_HEAD(&dev->upper_dev_list);
5620         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5621         setup(dev);
5622
5623         dev->num_tx_queues = txqs;
5624         dev->real_num_tx_queues = txqs;
5625         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
5626                 goto free_all;
5627
5628 #ifdef CONFIG_RPS
5629         dev->num_rx_queues = rxqs;
5630         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
5631         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
5632                 goto free_all;
5633 #endif
5634
5635         strcpy(dev->name, name);
5636         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
5637         if (!dev->ethtool_ops)
5638                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
5639         return dev;
5640
5641 free_all:
5642         free_netdev(dev);
5643         return NULL;
5644
5645 free_pcpu:
5646         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5647         kfree(dev->_tx);
5648 #ifdef CONFIG_RPS
5649         kfree(dev->_rx);
5650 #endif
5651
5652 free_p:
5653         kfree(p);
5654         return NULL;
5655 }
5656 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
5657
5658 /**
5659  *      free_netdev - free network device
5660  *      @dev: device
5661  *
5662  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5663  *      interface. The reference to the device object is released.
5664  *      If this is the last reference then it will be freed.
5665  */
5666 void free_netdev(struct net_device *dev)
5667 {
5668         struct napi_struct *p, *n;
5669
5670         release_net(dev_net(dev));
5671
5672         kfree(dev->_tx);
5673 #ifdef CONFIG_RPS
5674         kfree(dev->_rx);
5675 #endif
5676
5677         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
5678
5679         /* Flush device addresses */
5680         dev_addr_flush(dev);
5681
5682         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5683                 netif_napi_del(p);
5684
5685         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5686         dev->pcpu_refcnt = NULL;
5687
5688         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5689         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5690                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5691                 return;
5692         }
5693
5694         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5695         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5696
5697         /* will free via device release */
5698         put_device(&dev->dev);
5699 }
5700 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5701
5702 /**
5703  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5704  *
5705  *      Wait for packets currently being received to be done.
5706  *      Does not block later packets from starting.
5707  */
5708 void synchronize_net(void)
5709 {
5710         might_sleep();
5711         if (rtnl_is_locked())
5712                 synchronize_rcu_expedited();
5713         else
5714                 synchronize_rcu();
5715 }
5716 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5717
5718 /**
5719  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5720  *      @dev: device
5721  *      @head: list
5722  *
5723  *      This function shuts down a device interface and removes it
5724  *      from the kernel tables.
5725  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5726  *
5727  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5728  *      unregister_netdev() instead of this.
5729  */
5730
5731 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5732 {
5733         ASSERT_RTNL();
5734
5735         if (head) {
5736                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5737         } else {
5738                 rollback_registered(dev);
5739                 /* Finish processing unregister after unlock */
5740                 net_set_todo(dev);
5741         }
5742 }
5743 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5744
5745 /**
5746  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5747  *      @head: list of devices
5748  */
5749 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5750 {
5751         struct net_device *dev;
5752
5753         if (!list_empty(head)) {
5754                 rollback_registered_many(head);
5755                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5756                         net_set_todo(dev);
5757         }
5758 }
5759 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5760
5761 /**
5762  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5763  *      @dev: device
5764  *
5765  *      This function shuts down a device interface and removes it
5766  *      from the kernel tables.
5767  *
5768  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5769  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5770  *      unregister_netdevice.
5771  */
5772 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5773 {
5774         rtnl_lock();
5775         unregister_netdevice(dev);
5776         rtnl_unlock();
5777 }
5778 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5779
5780 /**
5781  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5782  *      @dev: device
5783  *      @net: network namespace
5784  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5785  *            is already taken in the destination network namespace.
5786  *
5787  *      This function shuts down a device interface and moves it
5788  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5789  *      a failure a netagive errno code is returned.
5790  *
5791  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5792  */
5793
5794 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5795 {
5796         int err;
5797
5798         ASSERT_RTNL();
5799
5800         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5801         err = -EINVAL;
5802         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5803                 goto out;
5804
5805         /* Ensure the device has been registrered */
5806         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5807                 goto out;
5808
5809         /* Get out if there is nothing todo */
5810         err = 0;
5811         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5812                 goto out;
5813
5814         /* Pick the destination device name, and ensure
5815          * we can use it in the destination network namespace.
5816          */
5817         err = -EEXIST;
5818         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5819                 /* We get here if we can't use the current device name */
5820                 if (!pat)
5821                         goto out;
5822                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
5823                         goto out;
5824         }
5825
5826         /*
5827          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5828          */
5829
5830         /* If device is running close it first. */
5831         dev_close(dev);
5832
5833         /* And unlink it from device chain */
5834         err = -ENODEV;
5835         unlist_netdevice(dev);
5836
5837         synchronize_net();
5838
5839         /* Shutdown queueing discipline. */
5840         dev_shutdown(dev);
5841
5842         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5843            this device. They should clean all the things.
5844
5845            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
5846            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
5847            the device is just moving and can keep their slaves up.
5848         */
5849         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5850         rcu_barrier();
5851         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5852         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5853
5854         /*
5855          *      Flush the unicast and multicast chains
5856          */
5857         dev_uc_flush(dev);
5858         dev_mc_flush(dev);
5859
5860         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
5861         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
5862
5863         /* Actually switch the network namespace */
5864         dev_net_set(dev, net);
5865
5866         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5867         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5868                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5869                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5870                 if (iflink)
5871                         dev->iflink = dev->ifindex;
5872         }
5873
5874         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
5875         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
5876
5877         /* Fixup kobjects */
5878         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
5879         WARN_ON(err);
5880
5881         /* Add the device back in the hashes */
5882         list_netdevice(dev);
5883
5884         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5885         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5886
5887         /*
5888          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5889          *      device is fully setup before sending notifications.
5890          */
5891         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5892
5893         synchronize_net();
5894         err = 0;
5895 out:
5896         return err;
5897 }
5898 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5899
5900 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5901                             unsigned long action,
5902                             void *ocpu)
5903 {
5904         struct sk_buff **list_skb;
5905         struct sk_buff *skb;
5906         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5907         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5908
5909         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5910                 return NOTIFY_OK;
5911
5912         local_irq_disable();
5913         cpu = smp_processor_id();
5914         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5915         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5916
5917         /* Find end of our completion_queue. */
5918         list_skb = &sd->completion_queue;
5919         while (*list_skb)
5920                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5921         /* Append completion queue from offline CPU. */
5922         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5923         oldsd->completion_queue = NULL;
5924
5925         /* Append output queue from offline CPU. */
5926         if (oldsd->output_queue) {
5927                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
5928                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
5929                 oldsd->output_queue = NULL;
5930                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
5931         }
5932         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
5933         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
5934                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
5935                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
5936         }
5937
5938         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5939         local_irq_enable();
5940
5941         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5942         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
5943                 netif_rx(skb);
5944                 input_queue_head_incr(oldsd);
5945         }
5946         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
5947                 netif_rx(skb);
5948                 input_queue_head_incr(oldsd);
5949         }
5950
5951         return NOTIFY_OK;
5952 }
5953
5954
5955 /**
5956  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5957  *      @all: current feature set
5958  *      @one: new feature set
5959  *      @mask: mask feature set
5960  *
5961  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5962  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5963  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5964  */
5965 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
5966         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
5967 {
5968         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
5969                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5970         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
5971
5972         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
5973         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
5974
5975         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5976         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
5977                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
5978
5979         return all;
5980 }
5981 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5982
5983 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5984 {
5985         int i;
5986         struct hlist_head *hash;
5987
5988         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5989         if (hash != NULL)
5990                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5991                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5992
5993         return hash;
5994 }
5995
5996 /* Initialize per network namespace state */
5997 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5998 {
5999         if (net != &init_net)
6000                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6001
6002         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6003         if (net->dev_name_head == NULL)
6004                 goto err_name;
6005
6006         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6007         if (net->dev_index_head == NULL)
6008                 goto err_idx;
6009
6010         return 0;
6011
6012 err_idx:
6013         kfree(net->dev_name_head);
6014 err_name:
6015         return -ENOMEM;
6016 }
6017
6018 /**
6019  *      netdev_drivername - network driver for the device
6020  *      @dev: network device
6021  *
6022  *      Determine network driver for device.
6023  */
6024 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6025 {
6026         const struct device_driver *driver;
6027         const struct device *parent;
6028         const char *empty = "";
6029
6030         parent = dev->dev.parent;
6031         if (!parent)
6032                 return empty;
6033
6034         driver = parent->driver;
6035         if (driver && driver->name)
6036                 return driver->name;
6037         return empty;
6038 }
6039
6040 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6041                            struct va_format *vaf)
6042 {
6043         int r;
6044
6045         if (dev && dev->dev.parent) {
6046                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6047                                     dev->dev.parent,
6048                                     "%s %s %s: %pV",
6049                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6050                                     dev_name(dev->dev.parent),
6051                                     netdev_name(dev), vaf);
6052         } else if (dev) {
6053                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6054         } else {
6055                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6056         }
6057
6058         return r;
6059 }
6060
6061 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6062                   const char *format, ...)
6063 {
6064         struct va_format vaf;
6065         va_list args;
6066         int r;
6067
6068         va_start(args, format);
6069
6070         vaf.fmt = format;
6071         vaf.va = &args;
6072
6073         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6074
6075         va_end(args);
6076
6077         return r;
6078 }
6079 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6080
6081 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6082 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6083 {                                                               \
6084         int r;                                                  \
6085         struct va_format vaf;                                   \
6086         va_list args;                                           \
6087                                                                 \
6088         va_start(args, fmt);                                    \
6089                                                                 \
6090         vaf.fmt = fmt;                                          \
6091         vaf.va = &args;                                         \
6092                                                                 \
6093         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6094                                                                 \
6095         va_end(args);                                           \
6096                                                                 \
6097         return r;                                               \
6098 }                                                               \
6099 EXPORT_SYMBOL(func);
6100
6101 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6102 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6103 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6104 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6105 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6106 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6107 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6108
6109 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6110 {
6111         kfree(net->dev_name_head);
6112         kfree(net->dev_index_head);
6113 }
6114
6115 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6116         .init = netdev_init,
6117         .exit = netdev_exit,
6118 };
6119
6120 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6121 {
6122         struct net_device *dev, *aux;
6123         /*
6124          * Push all migratable network devices back to the
6125          * initial network namespace
6126          */
6127         rtnl_lock();
6128         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6129                 int err;
6130                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6131
6132                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6133                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6134                         continue;
6135
6136                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6137                 if (dev->rtnl_link_ops)
6138                         continue;
6139
6140                 /* Push remaining network devices to init_net */
6141                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6142                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6143                 if (err) {
6144                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6145                                  __func__, dev->name, err);
6146                         BUG();
6147                 }
6148         }
6149         rtnl_unlock();
6150 }
6151
6152 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6153 {
6154         /* At exit all network devices most be removed from a network
6155          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6156          * Do this across as many network namespaces as possible to
6157          * improve batching efficiency.
6158          */
6159         struct net_device *dev;
6160         struct net *net;
6161         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6162
6163         rtnl_lock();
6164         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6165                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6166                         if (dev->rtnl_link_ops)
6167                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6168                         else
6169                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6170                 }
6171         }
6172         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6173         list_del(&dev_kill_list);
6174         rtnl_unlock();
6175 }
6176
6177 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6178         .exit = default_device_exit,
6179         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6180 };
6181
6182 /*
6183  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6184  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6185  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6186  *
6187  */
6188
6189 /*
6190  *       This is called single threaded during boot, so no need
6191  *       to take the rtnl semaphore.
6192  */
6193 static int __init net_dev_init(void)
6194 {
6195         int i, rc = -ENOMEM;
6196
6197         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6198
6199         if (dev_proc_init())
6200                 goto out;
6201
6202         if (netdev_kobject_init())
6203                 goto out;
6204
6205         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6206         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6207                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6208
6209         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6210
6211         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6212                 goto out;
6213
6214         /*
6215          *      Initialise the packet receive queues.
6216          */
6217
6218         for_each_possible_cpu(i) {
6219                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6220
6221                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6222                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6223                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6224                 sd->completion_queue = NULL;
6225                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6226                 sd->output_queue = NULL;
6227                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6228 #ifdef CONFIG_RPS
6229                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6230                 sd->csd.info = sd;
6231                 sd->csd.flags = 0;
6232                 sd->cpu = i;
6233 #endif
6234
6235                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6236                 sd->backlog.weight = weight_p;
6237                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6238                 sd->backlog.gro_count = 0;
6239         }
6240
6241         dev_boot_phase = 0;
6242
6243         /* The loopback device is special if any other network devices
6244          * is present in a network namespace the loopback device must
6245          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6246          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6247          * keeping the loopback device as the first device on the
6248          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6249          * is the first device that appears and the last network device
6250          * that disappears.
6251          */
6252         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6253                 goto out;
6254
6255         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6256                 goto out;
6257
6258         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6259         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6260
6261         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6262         dst_init();
6263         rc = 0;
6264 out:
6265         return rc;
6266 }
6267
6268 subsys_initcall(net_dev_init);