Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound-2.6
[sfrench/cifs-2.6.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/ethtool.h>
94 #include <linux/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/net_namespace.h>
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/rtnetlink.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/stat.h>
102 #include <linux/if_bridge.h>
103 #include <linux/if_macvlan.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/events/napi.h>
130
131 #include "net-sysfs.h"
132
133 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
134 #define MAX_GRO_SKBS 8
135
136 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
137 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
138
139 /*
140  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
141  *      and the routines to invoke.
142  *
143  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
144  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
145  *
146  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
147  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
148  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
149  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
150  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
151  *             --BLG
152  *
153  *              0800    IP
154  *              8100    802.1Q VLAN
155  *              0001    802.3
156  *              0002    AX.25
157  *              0004    802.2
158  *              8035    RARP
159  *              0005    SNAP
160  *              0805    X.25
161  *              0806    ARP
162  *              8137    IPX
163  *              0009    Localtalk
164  *              86DD    IPv6
165  */
166
167 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
168 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
169
170 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
171 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
172 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
173
174 /*
175  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
176  * semaphore.
177  *
178  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
179  *
180  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
181  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
182  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
183  * while a writer is preparing to update it.
184  *
185  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
186  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
187  * protection against other writers.
188  *
189  * See, for example usages, register_netdevice() and
190  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
191  * semaphore held.
192  */
193 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
194 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
195
196 #define NETDEV_HASHBITS 8
197 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
198
199 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
200 {
201         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
202         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
203 }
204
205 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
206 {
207         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
208 }
209
210 /* Device list insertion */
211 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
212 {
213         struct net *net = dev_net(dev);
214
215         ASSERT_RTNL();
216
217         write_lock_bh(&dev_base_lock);
218         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
219         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
220         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
221         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
222         return 0;
223 }
224
225 /* Device list removal */
226 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
227 {
228         ASSERT_RTNL();
229
230         /* Unlink dev from the device chain */
231         write_lock_bh(&dev_base_lock);
232         list_del(&dev->dev_list);
233         hlist_del(&dev->name_hlist);
234         hlist_del(&dev->index_hlist);
235         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
236 }
237
238 /*
239  *      Our notifier list
240  */
241
242 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
243
244 /*
245  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
246  *      queue in the local softnet handler.
247  */
248
249 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
250 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_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
271          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
272          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
273          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
274
275 static const char *const netdev_lock_name[] =
276         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
277          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
278          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
279          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
280          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
281          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
282          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
283          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
284          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
285          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
286          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
287          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
288          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
289          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
290          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
291          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
292
293 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
294 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
295
296 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
297 {
298         int i;
299
300         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
301                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
302                         return i;
303         /* the last key is used by default */
304         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
305 }
306
307 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
308                                                  unsigned short dev_type)
309 {
310         int i;
311
312         i = netdev_lock_pos(dev_type);
313         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
314                                    netdev_lock_name[i]);
315 }
316
317 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
318 {
319         int i;
320
321         i = netdev_lock_pos(dev->type);
322         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
323                                    &netdev_addr_lock_key[i],
324                                    netdev_lock_name[i]);
325 }
326 #else
327 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
328                                                  unsigned short dev_type)
329 {
330 }
331 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
332 {
333 }
334 #endif
335
336 /*******************************************************************************
337
338                 Protocol management and registration routines
339
340 *******************************************************************************/
341
342 /*
343  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
344  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
345  *      here.
346  *
347  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
348  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
349  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
350  *      It is true now, do not change it.
351  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
352  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
353  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
354  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
355  *                                                      --ANK (980803)
356  */
357
358 /**
359  *      dev_add_pack - add packet handler
360  *      @pt: packet type declaration
361  *
362  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
363  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
364  *      removed from the kernel lists.
365  *
366  *      This call does not sleep therefore it can not
367  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
368  *      will see the new packet type (until the next received packet).
369  */
370
371 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
372 {
373         int hash;
374
375         spin_lock_bh(&ptype_lock);
376         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
377                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
378         else {
379                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
380                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
381         }
382         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
383 }
384 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
385
386 /**
387  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
388  *      @pt: packet type declaration
389  *
390  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
391  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
392  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
393  *      returns.
394  *
395  *      The packet type might still be in use by receivers
396  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
397  *      through a quiescent state.
398  */
399 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
400 {
401         struct list_head *head;
402         struct packet_type *pt1;
403
404         spin_lock_bh(&ptype_lock);
405
406         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
407                 head = &ptype_all;
408         else
409                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
410
411         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
412                 if (pt == pt1) {
413                         list_del_rcu(&pt->list);
414                         goto out;
415                 }
416         }
417
418         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
419 out:
420         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
421 }
422 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
423
424 /**
425  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
426  *      @pt: packet type declaration
427  *
428  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
429  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
430  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
431  *      returns.
432  *
433  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
434  *      type after return.
435  */
436 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
437 {
438         __dev_remove_pack(pt);
439
440         synchronize_net();
441 }
442 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
443
444 /******************************************************************************
445
446                       Device Boot-time Settings Routines
447
448 *******************************************************************************/
449
450 /* Boot time configuration table */
451 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
452
453 /**
454  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
455  *      @name: name of the device
456  *      @map: configured settings for the device
457  *
458  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
459  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
460  *      all netdevices.
461  */
462 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
463 {
464         struct netdev_boot_setup *s;
465         int i;
466
467         s = dev_boot_setup;
468         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
469                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
470                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
471                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
472                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
473                         break;
474                 }
475         }
476
477         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
478 }
479
480 /**
481  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
482  *      @dev: the netdevice
483  *
484  *      Check boot time settings for the device.
485  *      The found settings are set for the device to be used
486  *      later in the device probing.
487  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
488  */
489 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
490 {
491         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
492         int i;
493
494         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
495                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
496                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
497                         dev->irq        = s[i].map.irq;
498                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
499                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
500                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
501                         return 1;
502                 }
503         }
504         return 0;
505 }
506 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
507
508
509 /**
510  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
511  *      @prefix: prefix for network device
512  *      @unit: id for network device
513  *
514  *      Check boot time settings for the base address of device.
515  *      The found settings are set for the device to be used
516  *      later in the device probing.
517  *      Returns 0 if no settings found.
518  */
519 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
520 {
521         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
522         char name[IFNAMSIZ];
523         int i;
524
525         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
526
527         /*
528          * If device already registered then return base of 1
529          * to indicate not to probe for this interface
530          */
531         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
532                 return 1;
533
534         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
535                 if (!strcmp(name, s[i].name))
536                         return s[i].map.base_addr;
537         return 0;
538 }
539
540 /*
541  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
542  */
543 int __init netdev_boot_setup(char *str)
544 {
545         int ints[5];
546         struct ifmap map;
547
548         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
549         if (!str || !*str)
550                 return 0;
551
552         /* Save settings */
553         memset(&map, 0, sizeof(map));
554         if (ints[0] > 0)
555                 map.irq = ints[1];
556         if (ints[0] > 1)
557                 map.base_addr = ints[2];
558         if (ints[0] > 2)
559                 map.mem_start = ints[3];
560         if (ints[0] > 3)
561                 map.mem_end = ints[4];
562
563         /* Add new entry to the list */
564         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
565 }
566
567 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
568
569 /*******************************************************************************
570
571                             Device Interface Subroutines
572
573 *******************************************************************************/
574
575 /**
576  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
577  *      @net: the applicable net namespace
578  *      @name: name to find
579  *
580  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
581  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
582  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
583  *      reference counters are not incremented so the caller must be
584  *      careful with locks.
585  */
586
587 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
588 {
589         struct hlist_node *p;
590
591         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
592                 struct net_device *dev
593                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
594                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
595                         return dev;
596         }
597         return NULL;
598 }
599 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
600
601 /**
602  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
603  *      @net: the applicable net namespace
604  *      @name: name to find
605  *
606  *      Find an interface by name. This can be called from any
607  *      context and does its own locking. The returned handle has
608  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
609  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
610  *      matching device is found.
611  */
612
613 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
614 {
615         struct net_device *dev;
616
617         read_lock(&dev_base_lock);
618         dev = __dev_get_by_name(net, name);
619         if (dev)
620                 dev_hold(dev);
621         read_unlock(&dev_base_lock);
622         return dev;
623 }
624 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
625
626 /**
627  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
628  *      @net: the applicable net namespace
629  *      @ifindex: index of device
630  *
631  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
632  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
633  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
634  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
635  *      or @dev_base_lock.
636  */
637
638 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
639 {
640         struct hlist_node *p;
641
642         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
643                 struct net_device *dev
644                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
645                 if (dev->ifindex == ifindex)
646                         return dev;
647         }
648         return NULL;
649 }
650 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
651
652
653 /**
654  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
655  *      @net: the applicable net namespace
656  *      @ifindex: index of device
657  *
658  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
659  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
660  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
661  *      dev_put to indicate they have finished with it.
662  */
663
664 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
665 {
666         struct net_device *dev;
667
668         read_lock(&dev_base_lock);
669         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
670         if (dev)
671                 dev_hold(dev);
672         read_unlock(&dev_base_lock);
673         return dev;
674 }
675 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
676
677 /**
678  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
679  *      @net: the applicable net namespace
680  *      @type: media type of device
681  *      @ha: hardware address
682  *
683  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
684  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
685  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
686  *      and the caller must therefore be careful about locking
687  *
688  *      BUGS:
689  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
690  */
691
692 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
693 {
694         struct net_device *dev;
695
696         ASSERT_RTNL();
697
698         for_each_netdev(net, dev)
699                 if (dev->type == type &&
700                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
701                         return dev;
702
703         return NULL;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
706
707 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
708 {
709         struct net_device *dev;
710
711         ASSERT_RTNL();
712         for_each_netdev(net, dev)
713                 if (dev->type == type)
714                         return dev;
715
716         return NULL;
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
719
720 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
721 {
722         struct net_device *dev;
723
724         rtnl_lock();
725         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
726         if (dev)
727                 dev_hold(dev);
728         rtnl_unlock();
729         return dev;
730 }
731 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
732
733 /**
734  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
735  *      @net: the applicable net namespace
736  *      @if_flags: IFF_* values
737  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
738  *
739  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
740  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
741  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
742  *      dev_put to indicate they have finished with it.
743  */
744
745 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
746                                     unsigned short mask)
747 {
748         struct net_device *dev, *ret;
749
750         ret = NULL;
751         read_lock(&dev_base_lock);
752         for_each_netdev(net, dev) {
753                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
754                         dev_hold(dev);
755                         ret = dev;
756                         break;
757                 }
758         }
759         read_unlock(&dev_base_lock);
760         return ret;
761 }
762 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
763
764 /**
765  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
766  *      @name: name string
767  *
768  *      Network device names need to be valid file names to
769  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
770  *      whitespace.
771  */
772 int dev_valid_name(const char *name)
773 {
774         if (*name == '\0')
775                 return 0;
776         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
777                 return 0;
778         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
779                 return 0;
780
781         while (*name) {
782                 if (*name == '/' || isspace(*name))
783                         return 0;
784                 name++;
785         }
786         return 1;
787 }
788 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
789
790 /**
791  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
792  *      @net: network namespace to allocate the device name in
793  *      @name: name format string
794  *      @buf:  scratch buffer and result name string
795  *
796  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
797  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
798  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
799  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
800  *      duplicates.
801  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
802  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
803  */
804
805 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
806 {
807         int i = 0;
808         const char *p;
809         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
810         unsigned long *inuse;
811         struct net_device *d;
812
813         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
814         if (p) {
815                 /*
816                  * Verify the string as this thing may have come from
817                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
818                  * characters.
819                  */
820                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
821                         return -EINVAL;
822
823                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
824                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
825                 if (!inuse)
826                         return -ENOMEM;
827
828                 for_each_netdev(net, d) {
829                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
830                                 continue;
831                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
832                                 continue;
833
834                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
835                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
836                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
837                                 set_bit(i, inuse);
838                 }
839
840                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
841                 free_page((unsigned long) inuse);
842         }
843
844         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
845         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
846                 return i;
847
848         /* It is possible to run out of possible slots
849          * when the name is long and there isn't enough space left
850          * for the digits, or if all bits are used.
851          */
852         return -ENFILE;
853 }
854
855 /**
856  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
857  *      @dev: device
858  *      @name: name format string
859  *
860  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
861  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
862  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
863  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
864  *      duplicates.
865  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
866  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
867  */
868
869 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
870 {
871         char buf[IFNAMSIZ];
872         struct net *net;
873         int ret;
874
875         BUG_ON(!dev_net(dev));
876         net = dev_net(dev);
877         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
878         if (ret >= 0)
879                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
880         return ret;
881 }
882 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
883
884
885 /**
886  *      dev_change_name - change name of a device
887  *      @dev: device
888  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
889  *
890  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
891  *      for wildcarding.
892  */
893 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
894 {
895         char oldname[IFNAMSIZ];
896         int err = 0;
897         int ret;
898         struct net *net;
899
900         ASSERT_RTNL();
901         BUG_ON(!dev_net(dev));
902
903         net = dev_net(dev);
904         if (dev->flags & IFF_UP)
905                 return -EBUSY;
906
907         if (!dev_valid_name(newname))
908                 return -EINVAL;
909
910         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
911                 return 0;
912
913         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
914
915         if (strchr(newname, '%')) {
916                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
917                 if (err < 0)
918                         return err;
919         } else if (__dev_get_by_name(net, newname))
920                 return -EEXIST;
921         else
922                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
923
924 rollback:
925         /* For now only devices in the initial network namespace
926          * are in sysfs.
927          */
928         if (net == &init_net) {
929                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
930                 if (ret) {
931                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
932                         return ret;
933                 }
934         }
935
936         write_lock_bh(&dev_base_lock);
937         hlist_del(&dev->name_hlist);
938         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
939         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
940
941         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
942         ret = notifier_to_errno(ret);
943
944         if (ret) {
945                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
946                 if (err >= 0) {
947                         err = ret;
948                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
949                         goto rollback;
950                 } else {
951                         printk(KERN_ERR
952                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
953                                dev->name, ret);
954                 }
955         }
956
957         return err;
958 }
959
960 /**
961  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
962  *      @dev: device
963  *      @alias: name up to IFALIASZ
964  *      @len: limit of bytes to copy from info
965  *
966  *      Set ifalias for a device,
967  */
968 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
969 {
970         ASSERT_RTNL();
971
972         if (len >= IFALIASZ)
973                 return -EINVAL;
974
975         if (!len) {
976                 if (dev->ifalias) {
977                         kfree(dev->ifalias);
978                         dev->ifalias = NULL;
979                 }
980                 return 0;
981         }
982
983         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
984         if (!dev->ifalias)
985                 return -ENOMEM;
986
987         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
988         return len;
989 }
990
991
992 /**
993  *      netdev_features_change - device changes features
994  *      @dev: device to cause notification
995  *
996  *      Called to indicate a device has changed features.
997  */
998 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
999 {
1000         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1001 }
1002 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1003
1004 /**
1005  *      netdev_state_change - device changes state
1006  *      @dev: device to cause notification
1007  *
1008  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1009  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1010  *      to the routing socket.
1011  */
1012 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1013 {
1014         if (dev->flags & IFF_UP) {
1015                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1016                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1017         }
1018 }
1019 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1020
1021 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1022 {
1023         call_netdevice_notifiers(event, dev);
1024 }
1025 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1026
1027 /**
1028  *      dev_load        - load a network module
1029  *      @net: the applicable net namespace
1030  *      @name: name of interface
1031  *
1032  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1033  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1034  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1035  */
1036
1037 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1038 {
1039         struct net_device *dev;
1040
1041         read_lock(&dev_base_lock);
1042         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1043         read_unlock(&dev_base_lock);
1044
1045         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1046                 request_module("%s", name);
1047 }
1048 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1049
1050 /**
1051  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1052  *      @dev:   device to open
1053  *
1054  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1055  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1056  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1057  *      sent to the netdev notifier chain.
1058  *
1059  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1060  *      a negative errno code is returned.
1061  */
1062 int dev_open(struct net_device *dev)
1063 {
1064         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1065         int ret;
1066
1067         ASSERT_RTNL();
1068
1069         /*
1070          *      Is it already up?
1071          */
1072
1073         if (dev->flags & IFF_UP)
1074                 return 0;
1075
1076         /*
1077          *      Is it even present?
1078          */
1079         if (!netif_device_present(dev))
1080                 return -ENODEV;
1081
1082         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1083         ret = notifier_to_errno(ret);
1084         if (ret)
1085                 return ret;
1086
1087         /*
1088          *      Call device private open method
1089          */
1090         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1091
1092         if (ops->ndo_validate_addr)
1093                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1094
1095         if (!ret && ops->ndo_open)
1096                 ret = ops->ndo_open(dev);
1097
1098         /*
1099          *      If it went open OK then:
1100          */
1101
1102         if (ret)
1103                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1104         else {
1105                 /*
1106                  *      Set the flags.
1107                  */
1108                 dev->flags |= IFF_UP;
1109
1110                 /*
1111                  *      Enable NET_DMA
1112                  */
1113                 net_dmaengine_get();
1114
1115                 /*
1116                  *      Initialize multicasting status
1117                  */
1118                 dev_set_rx_mode(dev);
1119
1120                 /*
1121                  *      Wakeup transmit queue engine
1122                  */
1123                 dev_activate(dev);
1124
1125                 /*
1126                  *      ... and announce new interface.
1127                  */
1128                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1129         }
1130
1131         return ret;
1132 }
1133 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1134
1135 /**
1136  *      dev_close - shutdown an interface.
1137  *      @dev: device to shutdown
1138  *
1139  *      This function moves an active device into down state. A
1140  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1141  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1142  *      chain.
1143  */
1144 int dev_close(struct net_device *dev)
1145 {
1146         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1147         ASSERT_RTNL();
1148
1149         might_sleep();
1150
1151         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1152                 return 0;
1153
1154         /*
1155          *      Tell people we are going down, so that they can
1156          *      prepare to death, when device is still operating.
1157          */
1158         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1159
1160         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1161
1162         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1163          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1164          *
1165          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1166          * napi_struct instances on this device.
1167          */
1168         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1169
1170         dev_deactivate(dev);
1171
1172         /*
1173          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1174          *      Only if device is UP
1175          *
1176          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1177          *      event.
1178          */
1179         if (ops->ndo_stop)
1180                 ops->ndo_stop(dev);
1181
1182         /*
1183          *      Device is now down.
1184          */
1185
1186         dev->flags &= ~IFF_UP;
1187
1188         /*
1189          * Tell people we are down
1190          */
1191         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1192
1193         /*
1194          *      Shutdown NET_DMA
1195          */
1196         net_dmaengine_put();
1197
1198         return 0;
1199 }
1200 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1201
1202
1203 /**
1204  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1205  *      @dev: device
1206  *
1207  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1208  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1209  *      forwarded to another interface.
1210  */
1211 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1212 {
1213         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1214             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1215                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1216                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1217                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1218                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1219                 }
1220         }
1221         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1222 }
1223 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1224
1225
1226 static int dev_boot_phase = 1;
1227
1228 /*
1229  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1230  *      as we export them to the world.
1231  */
1232
1233 /**
1234  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1235  *      @nb: notifier
1236  *
1237  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1238  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1239  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1240  *      is returned on a failure.
1241  *
1242  *      When registered all registration and up events are replayed
1243  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1244  *      view of the network device list.
1245  */
1246
1247 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1248 {
1249         struct net_device *dev;
1250         struct net_device *last;
1251         struct net *net;
1252         int err;
1253
1254         rtnl_lock();
1255         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1256         if (err)
1257                 goto unlock;
1258         if (dev_boot_phase)
1259                 goto unlock;
1260         for_each_net(net) {
1261                 for_each_netdev(net, dev) {
1262                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1263                         err = notifier_to_errno(err);
1264                         if (err)
1265                                 goto rollback;
1266
1267                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1268                                 continue;
1269
1270                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1271                 }
1272         }
1273
1274 unlock:
1275         rtnl_unlock();
1276         return err;
1277
1278 rollback:
1279         last = dev;
1280         for_each_net(net) {
1281                 for_each_netdev(net, dev) {
1282                         if (dev == last)
1283                                 break;
1284
1285                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1286                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1287                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1288                         }
1289                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1290                 }
1291         }
1292
1293         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1294         goto unlock;
1295 }
1296 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1297
1298 /**
1299  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1300  *      @nb: notifier
1301  *
1302  *      Unregister a notifier previously registered by
1303  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1304  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1305  *      is returned on a failure.
1306  */
1307
1308 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1309 {
1310         int err;
1311
1312         rtnl_lock();
1313         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1314         rtnl_unlock();
1315         return err;
1316 }
1317 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1318
1319 /**
1320  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1321  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1322  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1323  *
1324  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1325  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1326  */
1327
1328 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1329 {
1330         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1331 }
1332
1333 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1334 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1335
1336 void net_enable_timestamp(void)
1337 {
1338         atomic_inc(&netstamp_needed);
1339 }
1340 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1341
1342 void net_disable_timestamp(void)
1343 {
1344         atomic_dec(&netstamp_needed);
1345 }
1346 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1347
1348 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1349 {
1350         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1351                 __net_timestamp(skb);
1352         else
1353                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1354 }
1355
1356 /*
1357  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1358  *      taps currently in use.
1359  */
1360
1361 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1362 {
1363         struct packet_type *ptype;
1364
1365 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1366         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1367                 net_timestamp(skb);
1368 #else
1369         net_timestamp(skb);
1370 #endif
1371
1372         rcu_read_lock();
1373         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1374                 /* Never send packets back to the socket
1375                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1376                  */
1377                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1378                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1379                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1380                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1381                         if (!skb2)
1382                                 break;
1383
1384                         /* skb->nh should be correctly
1385                            set by sender, so that the second statement is
1386                            just protection against buggy protocols.
1387                          */
1388                         skb_reset_mac_header(skb2);
1389
1390                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1391                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1392                                 if (net_ratelimit())
1393                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1394                                                "buggy, dev %s\n",
1395                                                skb2->protocol, dev->name);
1396                                 skb_reset_network_header(skb2);
1397                         }
1398
1399                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1400                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1401                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1402                 }
1403         }
1404         rcu_read_unlock();
1405 }
1406
1407
1408 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1409 {
1410         struct softnet_data *sd;
1411         unsigned long flags;
1412
1413         local_irq_save(flags);
1414         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1415         q->next_sched = sd->output_queue;
1416         sd->output_queue = q;
1417         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1418         local_irq_restore(flags);
1419 }
1420
1421 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1422 {
1423         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1424                 __netif_reschedule(q);
1425 }
1426 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1427
1428 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1429 {
1430         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1431                 struct softnet_data *sd;
1432                 unsigned long flags;
1433
1434                 local_irq_save(flags);
1435                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1436                 skb->next = sd->completion_queue;
1437                 sd->completion_queue = skb;
1438                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1439                 local_irq_restore(flags);
1440         }
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1443
1444 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1445 {
1446         if (in_irq() || irqs_disabled())
1447                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1448         else
1449                 dev_kfree_skb(skb);
1450 }
1451 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1452
1453
1454 /**
1455  * netif_device_detach - mark device as removed
1456  * @dev: network device
1457  *
1458  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1459  */
1460 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1461 {
1462         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1463             netif_running(dev)) {
1464                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1465         }
1466 }
1467 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1468
1469 /**
1470  * netif_device_attach - mark device as attached
1471  * @dev: network device
1472  *
1473  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1474  */
1475 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1476 {
1477         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1478             netif_running(dev)) {
1479                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1480                 __netdev_watchdog_up(dev);
1481         }
1482 }
1483 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1484
1485 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1486 {
1487         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1488                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1489                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1490                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1491                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1492                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1493                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1494 }
1495
1496 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1497 {
1498         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1499                 return true;
1500
1501         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1502                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1503                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1504                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1505                         return true;
1506         }
1507
1508         return false;
1509 }
1510
1511 /*
1512  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1513  * complete checksum manually on outgoing path.
1514  */
1515 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1516 {
1517         __wsum csum;
1518         int ret = 0, offset;
1519
1520         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1521                 goto out_set_summed;
1522
1523         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1524                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1525                 goto out_set_summed;
1526         }
1527
1528         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1529         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1530         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1531
1532         offset += skb->csum_offset;
1533         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1534
1535         if (skb_cloned(skb) &&
1536             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1537                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1538                 if (ret)
1539                         goto out;
1540         }
1541
1542         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1543 out_set_summed:
1544         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1545 out:
1546         return ret;
1547 }
1548 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1549
1550 /**
1551  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1552  *      @skb: buffer to segment
1553  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1554  *
1555  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1556  *
1557  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1558  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1559  */
1560 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1561 {
1562         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1563         struct packet_type *ptype;
1564         __be16 type = skb->protocol;
1565         int err;
1566
1567         skb_reset_mac_header(skb);
1568         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1569         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1570
1571         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1572                 struct net_device *dev = skb->dev;
1573                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1574
1575                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1576                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1577
1578                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1579                         "ip_summed=%d",
1580                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1581                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1582                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1583
1584                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1585                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1586                         return ERR_PTR(err);
1587         }
1588
1589         rcu_read_lock();
1590         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1591                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1592                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1593                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1594                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1595                                 segs = ERR_PTR(err);
1596                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1597                                         break;
1598                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1599                                                  skb_network_header(skb)));
1600                         }
1601                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1602                         break;
1603                 }
1604         }
1605         rcu_read_unlock();
1606
1607         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1608
1609         return segs;
1610 }
1611 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1612
1613 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1614 #ifdef CONFIG_BUG
1615 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1616 {
1617         if (net_ratelimit()) {
1618                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1619                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1620                 dump_stack();
1621         }
1622 }
1623 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1624 #endif
1625
1626 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1627  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1628  * 2. No high memory really exists on this machine.
1629  */
1630
1631 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1632 {
1633 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1634         int i;
1635
1636         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1637                 return 0;
1638
1639         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1640                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1641                         return 1;
1642
1643 #endif
1644         return 0;
1645 }
1646
1647 struct dev_gso_cb {
1648         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1649 };
1650
1651 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1652
1653 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1654 {
1655         struct dev_gso_cb *cb;
1656
1657         do {
1658                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1659
1660                 skb->next = nskb->next;
1661                 nskb->next = NULL;
1662                 kfree_skb(nskb);
1663         } while (skb->next);
1664
1665         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1666         if (cb->destructor)
1667                 cb->destructor(skb);
1668 }
1669
1670 /**
1671  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1672  *      @skb: buffer to segment
1673  *
1674  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1675  *      in skb->next.
1676  */
1677 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1678 {
1679         struct net_device *dev = skb->dev;
1680         struct sk_buff *segs;
1681         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1682                                          NETIF_F_SG : 0);
1683
1684         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1685
1686         /* Verifying header integrity only. */
1687         if (!segs)
1688                 return 0;
1689
1690         if (IS_ERR(segs))
1691                 return PTR_ERR(segs);
1692
1693         skb->next = segs;
1694         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1695         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1696
1697         return 0;
1698 }
1699
1700 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1701                         struct netdev_queue *txq)
1702 {
1703         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1704         int rc;
1705
1706         if (likely(!skb->next)) {
1707                 if (!list_empty(&ptype_all))
1708                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1709
1710                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1711                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1712                                 goto out_kfree_skb;
1713                         if (skb->next)
1714                                 goto gso;
1715                 }
1716
1717                 /*
1718                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1719                  * its hot in this cpu cache
1720                  */
1721                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1722                         skb_dst_drop(skb);
1723
1724                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1725                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1726                         txq_trans_update(txq);
1727                 /*
1728                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1729                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1730                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1731                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1732                  * back the time stamp.
1733                  *
1734                  * How can this be prevented? Always create another
1735                  * reference to the socket before calling
1736                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1737                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1738                  * the skb destructor before the call and restoring it
1739                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1740                  */
1741                 return rc;
1742         }
1743
1744 gso:
1745         do {
1746                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1747
1748                 skb->next = nskb->next;
1749                 nskb->next = NULL;
1750                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1751                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1752                         nskb->next = skb->next;
1753                         skb->next = nskb;
1754                         return rc;
1755                 }
1756                 txq_trans_update(txq);
1757                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1758                         return NETDEV_TX_BUSY;
1759         } while (skb->next);
1760
1761         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1762
1763 out_kfree_skb:
1764         kfree_skb(skb);
1765         return NETDEV_TX_OK;
1766 }
1767
1768 static u32 skb_tx_hashrnd;
1769
1770 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1771 {
1772         u32 hash;
1773
1774         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1775                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1776                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1777                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1778                 return hash;
1779         }
1780
1781         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1782                 hash = skb->sk->sk_hash;
1783         else
1784                 hash = skb->protocol;
1785
1786         hash = jhash_1word(hash, skb_tx_hashrnd);
1787
1788         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1789 }
1790 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1791
1792 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1793                                         struct sk_buff *skb)
1794 {
1795         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1796         u16 queue_index = 0;
1797
1798         if (ops->ndo_select_queue)
1799                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
1800         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1801                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
1802
1803         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1804         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1805 }
1806
1807 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
1808                                  struct net_device *dev,
1809                                  struct netdev_queue *txq)
1810 {
1811         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1812         int rc;
1813
1814         spin_lock(root_lock);
1815         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1816                 kfree_skb(skb);
1817                 rc = NET_XMIT_DROP;
1818         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
1819                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
1820                 /*
1821                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
1822                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
1823                  * xmit the skb directly.
1824                  */
1825                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
1826                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
1827                         __qdisc_run(q);
1828                 else
1829                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
1830
1831                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
1832         } else {
1833                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1834                 qdisc_run(q);
1835         }
1836         spin_unlock(root_lock);
1837
1838         return rc;
1839 }
1840
1841 /**
1842  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1843  *      @skb: buffer to transmit
1844  *
1845  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1846  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1847  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1848  *
1849  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1850  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1851  *      to congestion or traffic shaping.
1852  *
1853  * -----------------------------------------------------------------------------------
1854  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1855  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1856  *      be positive.
1857  *
1858  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1859  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1860  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1861  *
1862  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1863  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1864  *          --BLG
1865  */
1866 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1867 {
1868         struct net_device *dev = skb->dev;
1869         struct netdev_queue *txq;
1870         struct Qdisc *q;
1871         int rc = -ENOMEM;
1872
1873         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1874         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1875                 goto gso;
1876
1877         if (skb_has_frags(skb) &&
1878             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1879             __skb_linearize(skb))
1880                 goto out_kfree_skb;
1881
1882         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1883          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1884          * does not support DMA from it.
1885          */
1886         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1887             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1888             __skb_linearize(skb))
1889                 goto out_kfree_skb;
1890
1891         /* If packet is not checksummed and device does not support
1892          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1893          */
1894         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1895                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1896                                               skb_headroom(skb));
1897                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1898                         goto out_kfree_skb;
1899         }
1900
1901 gso:
1902         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1903          * stops preemption for RCU.
1904          */
1905         rcu_read_lock_bh();
1906
1907         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1908         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1909
1910 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1911         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
1912 #endif
1913         if (q->enqueue) {
1914                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
1915                 goto out;
1916         }
1917
1918         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1919            loopback, all the sorts of tunnels...
1920
1921            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1922            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1923            counters.)
1924            However, it is possible, that they rely on protection
1925            made by us here.
1926
1927            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1928            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1929          */
1930         if (dev->flags & IFF_UP) {
1931                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1932
1933                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1934
1935                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1936
1937                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1938                                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
1939                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1940                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1941                                         goto out;
1942                                 }
1943                         }
1944                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1945                         if (net_ratelimit())
1946                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1947                                        "queue packet!\n", dev->name);
1948                 } else {
1949                         /* Recursion is detected! It is possible,
1950                          * unfortunately */
1951                         if (net_ratelimit())
1952                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1953                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1954                 }
1955         }
1956
1957         rc = -ENETDOWN;
1958         rcu_read_unlock_bh();
1959
1960 out_kfree_skb:
1961         kfree_skb(skb);
1962         return rc;
1963 out:
1964         rcu_read_unlock_bh();
1965         return rc;
1966 }
1967 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
1968
1969
1970 /*=======================================================================
1971                         Receiver routines
1972   =======================================================================*/
1973
1974 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1975 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1976 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1977
1978 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1979
1980
1981 /**
1982  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1983  *      @skb: buffer to post
1984  *
1985  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1986  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1987  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1988  *      protocol layers.
1989  *
1990  *      return values:
1991  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1992  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1993  *
1994  */
1995
1996 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1997 {
1998         struct softnet_data *queue;
1999         unsigned long flags;
2000
2001         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2002         if (netpoll_rx(skb))
2003                 return NET_RX_DROP;
2004
2005         if (!skb->tstamp.tv64)
2006                 net_timestamp(skb);
2007
2008         /*
2009          * The code is rearranged so that the path is the most
2010          * short when CPU is congested, but is still operating.
2011          */
2012         local_irq_save(flags);
2013         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2014
2015         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2016         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
2017                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
2018 enqueue:
2019                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
2020                         local_irq_restore(flags);
2021                         return NET_RX_SUCCESS;
2022                 }
2023
2024                 napi_schedule(&queue->backlog);
2025                 goto enqueue;
2026         }
2027
2028         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2029         local_irq_restore(flags);
2030
2031         kfree_skb(skb);
2032         return NET_RX_DROP;
2033 }
2034 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2035
2036 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2037 {
2038         int err;
2039
2040         preempt_disable();
2041         err = netif_rx(skb);
2042         if (local_softirq_pending())
2043                 do_softirq();
2044         preempt_enable();
2045
2046         return err;
2047 }
2048 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2049
2050 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2051 {
2052         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2053
2054         if (sd->completion_queue) {
2055                 struct sk_buff *clist;
2056
2057                 local_irq_disable();
2058                 clist = sd->completion_queue;
2059                 sd->completion_queue = NULL;
2060                 local_irq_enable();
2061
2062                 while (clist) {
2063                         struct sk_buff *skb = clist;
2064                         clist = clist->next;
2065
2066                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2067                         __kfree_skb(skb);
2068                 }
2069         }
2070
2071         if (sd->output_queue) {
2072                 struct Qdisc *head;
2073
2074                 local_irq_disable();
2075                 head = sd->output_queue;
2076                 sd->output_queue = NULL;
2077                 local_irq_enable();
2078
2079                 while (head) {
2080                         struct Qdisc *q = head;
2081                         spinlock_t *root_lock;
2082
2083                         head = head->next_sched;
2084
2085                         root_lock = qdisc_lock(q);
2086                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2087                                 smp_mb__before_clear_bit();
2088                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2089                                           &q->state);
2090                                 qdisc_run(q);
2091                                 spin_unlock(root_lock);
2092                         } else {
2093                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2094                                               &q->state)) {
2095                                         __netif_reschedule(q);
2096                                 } else {
2097                                         smp_mb__before_clear_bit();
2098                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2099                                                   &q->state);
2100                                 }
2101                         }
2102                 }
2103         }
2104 }
2105
2106 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2107                               struct packet_type *pt_prev,
2108                               struct net_device *orig_dev)
2109 {
2110         atomic_inc(&skb->users);
2111         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2112 }
2113
2114 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2115
2116 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2117 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2118 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2119                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2120 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2121 #endif
2122
2123 /*
2124  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2125  *  returns NULL if packet was consumed.
2126  */
2127 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2128                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2129 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2130
2131 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2132                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2133                                             struct net_device *orig_dev)
2134 {
2135         struct net_bridge_port *port;
2136
2137         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2138             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2139                 return skb;
2140
2141         if (*pt_prev) {
2142                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2143                 *pt_prev = NULL;
2144         }
2145
2146         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2147 }
2148 #else
2149 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2150 #endif
2151
2152 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2153 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2154 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2155
2156 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2157                                              struct packet_type **pt_prev,
2158                                              int *ret,
2159                                              struct net_device *orig_dev)
2160 {
2161         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2162                 return skb;
2163
2164         if (*pt_prev) {
2165                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2166                 *pt_prev = NULL;
2167         }
2168         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2169 }
2170 #else
2171 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2172 #endif
2173
2174 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2175 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2176  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2177  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2178  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2179  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2180  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2181  *
2182  */
2183 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2184 {
2185         struct net_device *dev = skb->dev;
2186         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2187         struct netdev_queue *rxq;
2188         int result = TC_ACT_OK;
2189         struct Qdisc *q;
2190
2191         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2192                 printk(KERN_WARNING
2193                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2194                        skb->iif, dev->ifindex);
2195                 return TC_ACT_SHOT;
2196         }
2197
2198         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2199         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2200
2201         rxq = &dev->rx_queue;
2202
2203         q = rxq->qdisc;
2204         if (q != &noop_qdisc) {
2205                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2206                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2207                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2208                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2209         }
2210
2211         return result;
2212 }
2213
2214 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2215                                          struct packet_type **pt_prev,
2216                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2217 {
2218         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2219                 goto out;
2220
2221         if (*pt_prev) {
2222                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2223                 *pt_prev = NULL;
2224         } else {
2225                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2226                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2227         }
2228
2229         switch (ing_filter(skb)) {
2230         case TC_ACT_SHOT:
2231         case TC_ACT_STOLEN:
2232                 kfree_skb(skb);
2233                 return NULL;
2234         }
2235
2236 out:
2237         skb->tc_verd = 0;
2238         return skb;
2239 }
2240 #endif
2241
2242 /*
2243  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2244  *      @skb: buffer
2245  *
2246  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2247  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2248  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2249  */
2250 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2251 {
2252         struct packet_type *ptype;
2253
2254         if (list_empty(&ptype_all))
2255                 return;
2256
2257         skb_reset_network_header(skb);
2258         skb_reset_transport_header(skb);
2259         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2260
2261         rcu_read_lock();
2262         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2263                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2264                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2265         }
2266         rcu_read_unlock();
2267 }
2268
2269 /**
2270  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2271  *      @skb: buffer to process
2272  *
2273  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2274  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2275  *      for congestion control or by the protocol layers.
2276  *
2277  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2278  *      should be enabled.
2279  *
2280  *      Return values (usually ignored):
2281  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2282  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2283  */
2284 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2285 {
2286         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2287         struct net_device *orig_dev;
2288         struct net_device *null_or_orig;
2289         int ret = NET_RX_DROP;
2290         __be16 type;
2291
2292         if (!skb->tstamp.tv64)
2293                 net_timestamp(skb);
2294
2295         if (skb->vlan_tci && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2296                 return NET_RX_SUCCESS;
2297
2298         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2299         if (netpoll_receive_skb(skb))
2300                 return NET_RX_DROP;
2301
2302         if (!skb->iif)
2303                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2304
2305         null_or_orig = NULL;
2306         orig_dev = skb->dev;
2307         if (orig_dev->master) {
2308                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2309                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2310                 else
2311                         skb->dev = orig_dev->master;
2312         }
2313
2314         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2315
2316         skb_reset_network_header(skb);
2317         skb_reset_transport_header(skb);
2318         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2319
2320         pt_prev = NULL;
2321
2322         rcu_read_lock();
2323
2324 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2325         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2326                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2327                 goto ncls;
2328         }
2329 #endif
2330
2331         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2332                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2333                     ptype->dev == orig_dev) {
2334                         if (pt_prev)
2335                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2336                         pt_prev = ptype;
2337                 }
2338         }
2339
2340 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2341         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2342         if (!skb)
2343                 goto out;
2344 ncls:
2345 #endif
2346
2347         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2348         if (!skb)
2349                 goto out;
2350         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2351         if (!skb)
2352                 goto out;
2353
2354         type = skb->protocol;
2355         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2356                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2357                 if (ptype->type == type &&
2358                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2359                      ptype->dev == orig_dev)) {
2360                         if (pt_prev)
2361                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2362                         pt_prev = ptype;
2363                 }
2364         }
2365
2366         if (pt_prev) {
2367                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2368         } else {
2369                 kfree_skb(skb);
2370                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2371                  * me how you were going to use this. :-)
2372                  */
2373                 ret = NET_RX_DROP;
2374         }
2375
2376 out:
2377         rcu_read_unlock();
2378         return ret;
2379 }
2380 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2381
2382 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2383 static void flush_backlog(void *arg)
2384 {
2385         struct net_device *dev = arg;
2386         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2387         struct sk_buff *skb, *tmp;
2388
2389         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2390                 if (skb->dev == dev) {
2391                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2392                         kfree_skb(skb);
2393                 }
2394 }
2395
2396 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2397 {
2398         struct packet_type *ptype;
2399         __be16 type = skb->protocol;
2400         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2401         int err = -ENOENT;
2402
2403         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2404                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2405                 goto out;
2406         }
2407
2408         rcu_read_lock();
2409         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2410                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2411                         continue;
2412
2413                 err = ptype->gro_complete(skb);
2414                 break;
2415         }
2416         rcu_read_unlock();
2417
2418         if (err) {
2419                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2420                 kfree_skb(skb);
2421                 return NET_RX_SUCCESS;
2422         }
2423
2424 out:
2425         return netif_receive_skb(skb);
2426 }
2427
2428 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2429 {
2430         struct sk_buff *skb, *next;
2431
2432         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2433                 next = skb->next;
2434                 skb->next = NULL;
2435                 napi_gro_complete(skb);
2436         }
2437
2438         napi->gro_count = 0;
2439         napi->gro_list = NULL;
2440 }
2441 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
2442
2443 int dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2444 {
2445         struct sk_buff **pp = NULL;
2446         struct packet_type *ptype;
2447         __be16 type = skb->protocol;
2448         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2449         int same_flow;
2450         int mac_len;
2451         int ret;
2452
2453         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2454                 goto normal;
2455
2456         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
2457                 goto normal;
2458
2459         rcu_read_lock();
2460         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2461                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2462                         continue;
2463
2464                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2465                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2466                 skb->mac_len = mac_len;
2467                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2468                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2469                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2470
2471                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2472                 break;
2473         }
2474         rcu_read_unlock();
2475
2476         if (&ptype->list == head)
2477                 goto normal;
2478
2479         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2480         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2481
2482         if (pp) {
2483                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2484
2485                 *pp = nskb->next;
2486                 nskb->next = NULL;
2487                 napi_gro_complete(nskb);
2488                 napi->gro_count--;
2489         }
2490
2491         if (same_flow)
2492                 goto ok;
2493
2494         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2495                 goto normal;
2496
2497         napi->gro_count++;
2498         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2499         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2500         skb->next = napi->gro_list;
2501         napi->gro_list = skb;
2502         ret = GRO_HELD;
2503
2504 pull:
2505         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
2506                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
2507
2508                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
2509
2510                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
2511
2512                 skb->tail += grow;
2513                 skb->data_len -= grow;
2514
2515                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
2516                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
2517
2518                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
2519                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
2520                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
2521                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
2522                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2523                 }
2524         }
2525
2526 ok:
2527         return ret;
2528
2529 normal:
2530         ret = GRO_NORMAL;
2531         goto pull;
2532 }
2533 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2534
2535 static int __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2536 {
2537         struct sk_buff *p;
2538
2539         if (netpoll_rx_on(skb))
2540                 return GRO_NORMAL;
2541
2542         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2543                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = (p->dev == skb->dev)
2544                         && !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
2545                                                  skb_gro_mac_header(skb));
2546                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2547         }
2548
2549         return dev_gro_receive(napi, skb);
2550 }
2551
2552 int napi_skb_finish(int ret, struct sk_buff *skb)
2553 {
2554         int err = NET_RX_SUCCESS;
2555
2556         switch (ret) {
2557         case GRO_NORMAL:
2558                 return netif_receive_skb(skb);
2559
2560         case GRO_DROP:
2561                 err = NET_RX_DROP;
2562                 /* fall through */
2563
2564         case GRO_MERGED_FREE:
2565                 kfree_skb(skb);
2566                 break;
2567         }
2568
2569         return err;
2570 }
2571 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2572
2573 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
2574 {
2575         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
2576         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2577         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2578
2579         if (skb->mac_header == skb->tail &&
2580             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
2581                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
2582                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2583                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
2584                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
2585         }
2586 }
2587 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
2588
2589 int napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2590 {
2591         skb_gro_reset_offset(skb);
2592
2593         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
2594 }
2595 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2596
2597 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2598 {
2599         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2600         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2601
2602         napi->skb = skb;
2603 }
2604 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2605
2606 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
2607 {
2608         struct net_device *dev = napi->dev;
2609         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2610
2611         if (!skb) {
2612                 skb = netdev_alloc_skb(dev, GRO_MAX_HEAD + NET_IP_ALIGN);
2613                 if (!skb)
2614                         goto out;
2615
2616                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2617
2618                 napi->skb = skb;
2619         }
2620
2621 out:
2622         return skb;
2623 }
2624 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
2625
2626 int napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb, int ret)
2627 {
2628         int err = NET_RX_SUCCESS;
2629
2630         switch (ret) {
2631         case GRO_NORMAL:
2632         case GRO_HELD:
2633                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, napi->dev);
2634
2635                 if (ret == GRO_NORMAL)
2636                         return netif_receive_skb(skb);
2637
2638                 skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
2639                 break;
2640
2641         case GRO_DROP:
2642                 err = NET_RX_DROP;
2643                 /* fall through */
2644
2645         case GRO_MERGED_FREE:
2646                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2647                 break;
2648         }
2649
2650         return err;
2651 }
2652 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
2653
2654 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
2655 {
2656         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2657         struct ethhdr *eth;
2658         unsigned int hlen;
2659         unsigned int off;
2660
2661         napi->skb = NULL;
2662
2663         skb_reset_mac_header(skb);
2664         skb_gro_reset_offset(skb);
2665
2666         off = skb_gro_offset(skb);
2667         hlen = off + sizeof(*eth);
2668         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
2669         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
2670                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
2671                 if (unlikely(!eth)) {
2672                         napi_reuse_skb(napi, skb);
2673                         skb = NULL;
2674                         goto out;
2675                 }
2676         }
2677
2678         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
2679
2680         /*
2681          * This works because the only protocols we care about don't require
2682          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
2683          */
2684         skb->protocol = eth->h_proto;
2685
2686 out:
2687         return skb;
2688 }
2689 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
2690
2691 int napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
2692 {
2693         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
2694
2695         if (!skb)
2696                 return NET_RX_DROP;
2697
2698         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
2699 }
2700 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
2701
2702 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2703 {
2704         int work = 0;
2705         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2706         unsigned long start_time = jiffies;
2707
2708         napi->weight = weight_p;
2709         do {
2710                 struct sk_buff *skb;
2711
2712                 local_irq_disable();
2713                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2714                 if (!skb) {
2715                         __napi_complete(napi);
2716                         local_irq_enable();
2717                         break;
2718                 }
2719                 local_irq_enable();
2720
2721                 netif_receive_skb(skb);
2722         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2723
2724         return work;
2725 }
2726
2727 /**
2728  * __napi_schedule - schedule for receive
2729  * @n: entry to schedule
2730  *
2731  * The entry's receive function will be scheduled to run
2732  */
2733 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2734 {
2735         unsigned long flags;
2736
2737         local_irq_save(flags);
2738         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2739         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2740         local_irq_restore(flags);
2741 }
2742 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2743
2744 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
2745 {
2746         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
2747         BUG_ON(n->gro_list);
2748
2749         list_del(&n->poll_list);
2750         smp_mb__before_clear_bit();
2751         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
2752 }
2753 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
2754
2755 void napi_complete(struct napi_struct *n)
2756 {
2757         unsigned long flags;
2758
2759         /*
2760          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
2761          * just in case its running on a different cpu
2762          */
2763         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
2764                 return;
2765
2766         napi_gro_flush(n);
2767         local_irq_save(flags);
2768         __napi_complete(n);
2769         local_irq_restore(flags);
2770 }
2771 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
2772
2773 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2774                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
2775 {
2776         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
2777         napi->gro_count = 0;
2778         napi->gro_list = NULL;
2779         napi->skb = NULL;
2780         napi->poll = poll;
2781         napi->weight = weight;
2782         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
2783         napi->dev = dev;
2784 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2785         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
2786         napi->poll_owner = -1;
2787 #endif
2788         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
2789 }
2790 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
2791
2792 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2793 {
2794         struct sk_buff *skb, *next;
2795
2796         list_del_init(&napi->dev_list);
2797         napi_free_frags(napi);
2798
2799         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2800                 next = skb->next;
2801                 skb->next = NULL;
2802                 kfree_skb(skb);
2803         }
2804
2805         napi->gro_list = NULL;
2806         napi->gro_count = 0;
2807 }
2808 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
2809
2810
2811 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2812 {
2813         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2814         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
2815         int budget = netdev_budget;
2816         void *have;
2817
2818         local_irq_disable();
2819
2820         while (!list_empty(list)) {
2821                 struct napi_struct *n;
2822                 int work, weight;
2823
2824                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2825                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
2826                  * an average latency of 1.5/HZ.
2827                  */
2828                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
2829                         goto softnet_break;
2830
2831                 local_irq_enable();
2832
2833                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2834                  * access is safe because interrupts can only add new
2835                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2836                  * calls can remove this head entry from the list.
2837                  */
2838                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2839
2840                 have = netpoll_poll_lock(n);
2841
2842                 weight = n->weight;
2843
2844                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2845                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2846                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2847                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2848                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2849                  */
2850                 work = 0;
2851                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
2852                         work = n->poll(n, weight);
2853                         trace_napi_poll(n);
2854                 }
2855
2856                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2857
2858                 budget -= work;
2859
2860                 local_irq_disable();
2861
2862                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2863                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2864                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2865                  * move the instance around on the list at-will.
2866                  */
2867                 if (unlikely(work == weight)) {
2868                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
2869                                 local_irq_enable();
2870                                 napi_complete(n);
2871                                 local_irq_disable();
2872                         } else
2873                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2874                 }
2875
2876                 netpoll_poll_unlock(have);
2877         }
2878 out:
2879         local_irq_enable();
2880
2881 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2882         /*
2883          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2884          * any pending DMA copies to hardware
2885          */
2886         dma_issue_pending_all();
2887 #endif
2888
2889         return;
2890
2891 softnet_break:
2892         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2893         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2894         goto out;
2895 }
2896
2897 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
2898
2899 /**
2900  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2901  *      @family: Address family
2902  *      @gifconf: Function handler
2903  *
2904  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2905  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2906  *      by another handler.
2907  */
2908 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
2909 {
2910         if (family >= NPROTO)
2911                 return -EINVAL;
2912         gifconf_list[family] = gifconf;
2913         return 0;
2914 }
2915 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
2916
2917
2918 /*
2919  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2920  */
2921
2922 /*
2923  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2924  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2925  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2926  *      match.  --pb
2927  */
2928
2929 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2930 {
2931         struct net_device *dev;
2932         struct ifreq ifr;
2933
2934         /*
2935          *      Fetch the caller's info block.
2936          */
2937
2938         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2939                 return -EFAULT;
2940
2941         read_lock(&dev_base_lock);
2942         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2943         if (!dev) {
2944                 read_unlock(&dev_base_lock);
2945                 return -ENODEV;
2946         }
2947
2948         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2949         read_unlock(&dev_base_lock);
2950
2951         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2952                 return -EFAULT;
2953         return 0;
2954 }
2955
2956 /*
2957  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2958  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2959  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2960  */
2961
2962 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2963 {
2964         struct ifconf ifc;
2965         struct net_device *dev;
2966         char __user *pos;
2967         int len;
2968         int total;
2969         int i;
2970
2971         /*
2972          *      Fetch the caller's info block.
2973          */
2974
2975         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2976                 return -EFAULT;
2977
2978         pos = ifc.ifc_buf;
2979         len = ifc.ifc_len;
2980
2981         /*
2982          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2983          */
2984
2985         total = 0;
2986         for_each_netdev(net, dev) {
2987                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2988                         if (gifconf_list[i]) {
2989                                 int done;
2990                                 if (!pos)
2991                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2992                                 else
2993                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2994                                                                len - total);
2995                                 if (done < 0)
2996                                         return -EFAULT;
2997                                 total += done;
2998                         }
2999                 }
3000         }
3001
3002         /*
3003          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3004          */
3005         ifc.ifc_len = total;
3006
3007         /*
3008          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3009          */
3010         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3011 }
3012
3013 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3014 /*
3015  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3016  *      in detail.
3017  */
3018 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3019         __acquires(dev_base_lock)
3020 {
3021         struct net *net = seq_file_net(seq);
3022         loff_t off;
3023         struct net_device *dev;
3024
3025         read_lock(&dev_base_lock);
3026         if (!*pos)
3027                 return SEQ_START_TOKEN;
3028
3029         off = 1;
3030         for_each_netdev(net, dev)
3031                 if (off++ == *pos)
3032                         return dev;
3033
3034         return NULL;
3035 }
3036
3037 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3038 {
3039         struct net *net = seq_file_net(seq);
3040         ++*pos;
3041         return v == SEQ_START_TOKEN ?
3042                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
3043 }
3044
3045 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3046         __releases(dev_base_lock)
3047 {
3048         read_unlock(&dev_base_lock);
3049 }
3050
3051 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3052 {
3053         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3054
3055         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3056                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3057                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3058                    stats->rx_errors,
3059                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3060                    stats->rx_fifo_errors,
3061                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3062                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3063                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3064                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3065                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3066                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3067                    stats->tx_carrier_errors +
3068                     stats->tx_aborted_errors +
3069                     stats->tx_window_errors +
3070                     stats->tx_heartbeat_errors,
3071                    stats->tx_compressed);
3072 }
3073
3074 /*
3075  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3076  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3077  */
3078 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3079 {
3080         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3081                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3082                               "                    |  Transmit\n"
3083                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3084                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3085                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3086         else
3087                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3088         return 0;
3089 }
3090
3091 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3092 {
3093         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3094
3095         while (*pos < nr_cpu_ids)
3096                 if (cpu_online(*pos)) {
3097                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3098                         break;
3099                 } else
3100                         ++*pos;
3101         return rc;
3102 }
3103
3104 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3105 {
3106         return softnet_get_online(pos);
3107 }
3108
3109 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3110 {
3111         ++*pos;
3112         return softnet_get_online(pos);
3113 }
3114
3115 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3116 {
3117 }
3118
3119 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3120 {
3121         struct netif_rx_stats *s = v;
3122
3123         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3124                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3125                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3126                    s->cpu_collision);
3127         return 0;
3128 }
3129
3130 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3131         .start = dev_seq_start,
3132         .next  = dev_seq_next,
3133         .stop  = dev_seq_stop,
3134         .show  = dev_seq_show,
3135 };
3136
3137 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3138 {
3139         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3140                             sizeof(struct seq_net_private));
3141 }
3142
3143 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3144         .owner   = THIS_MODULE,
3145         .open    = dev_seq_open,
3146         .read    = seq_read,
3147         .llseek  = seq_lseek,
3148         .release = seq_release_net,
3149 };
3150
3151 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3152         .start = softnet_seq_start,
3153         .next  = softnet_seq_next,
3154         .stop  = softnet_seq_stop,
3155         .show  = softnet_seq_show,
3156 };
3157
3158 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3159 {
3160         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3161 }
3162
3163 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3164         .owner   = THIS_MODULE,
3165         .open    = softnet_seq_open,
3166         .read    = seq_read,
3167         .llseek  = seq_lseek,
3168         .release = seq_release,
3169 };
3170
3171 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3172 {
3173         struct packet_type *pt = NULL;
3174         loff_t i = 0;
3175         int t;
3176
3177         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3178                 if (i == pos)
3179                         return pt;
3180                 ++i;
3181         }
3182
3183         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3184                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3185                         if (i == pos)
3186                                 return pt;
3187                         ++i;
3188                 }
3189         }
3190         return NULL;
3191 }
3192
3193 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3194         __acquires(RCU)
3195 {
3196         rcu_read_lock();
3197         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3198 }
3199
3200 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3201 {
3202         struct packet_type *pt;
3203         struct list_head *nxt;
3204         int hash;
3205
3206         ++*pos;
3207         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3208                 return ptype_get_idx(0);
3209
3210         pt = v;
3211         nxt = pt->list.next;
3212         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3213                 if (nxt != &ptype_all)
3214                         goto found;
3215                 hash = 0;
3216                 nxt = ptype_base[0].next;
3217         } else
3218                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3219
3220         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3221                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3222                         return NULL;
3223                 nxt = ptype_base[hash].next;
3224         }
3225 found:
3226         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3227 }
3228
3229 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3230         __releases(RCU)
3231 {
3232         rcu_read_unlock();
3233 }
3234
3235 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3236 {
3237         struct packet_type *pt = v;
3238
3239         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3240                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3241         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3242                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3243                         seq_puts(seq, "ALL ");
3244                 else
3245                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3246
3247                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3248                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3249         }
3250
3251         return 0;
3252 }
3253
3254 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3255         .start = ptype_seq_start,
3256         .next  = ptype_seq_next,
3257         .stop  = ptype_seq_stop,
3258         .show  = ptype_seq_show,
3259 };
3260
3261 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3262 {
3263         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3264                         sizeof(struct seq_net_private));
3265 }
3266
3267 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3268         .owner   = THIS_MODULE,
3269         .open    = ptype_seq_open,
3270         .read    = seq_read,
3271         .llseek  = seq_lseek,
3272         .release = seq_release_net,
3273 };
3274
3275
3276 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3277 {
3278         int rc = -ENOMEM;
3279
3280         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3281                 goto out;
3282         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3283                 goto out_dev;
3284         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3285                 goto out_softnet;
3286
3287         if (wext_proc_init(net))
3288                 goto out_ptype;
3289         rc = 0;
3290 out:
3291         return rc;
3292 out_ptype:
3293         proc_net_remove(net, "ptype");
3294 out_softnet:
3295         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3296 out_dev:
3297         proc_net_remove(net, "dev");
3298         goto out;
3299 }
3300
3301 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3302 {
3303         wext_proc_exit(net);
3304
3305         proc_net_remove(net, "ptype");
3306         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3307         proc_net_remove(net, "dev");
3308 }
3309
3310 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3311         .init = dev_proc_net_init,
3312         .exit = dev_proc_net_exit,
3313 };
3314
3315 static int __init dev_proc_init(void)
3316 {
3317         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3318 }
3319 #else
3320 #define dev_proc_init() 0
3321 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3322
3323
3324 /**
3325  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3326  *      @slave: slave device
3327  *      @master: new master device
3328  *
3329  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3330  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3331  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3332  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3333  *      function returns zero.
3334  */
3335 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3336 {
3337         struct net_device *old = slave->master;
3338
3339         ASSERT_RTNL();
3340
3341         if (master) {
3342                 if (old)
3343                         return -EBUSY;
3344                 dev_hold(master);
3345         }
3346
3347         slave->master = master;
3348
3349         synchronize_net();
3350
3351         if (old)
3352                 dev_put(old);
3353
3354         if (master)
3355                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3356         else
3357                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3358
3359         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3360         return 0;
3361 }
3362 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3363
3364 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3365 {
3366         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3367
3368         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3369                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3370 }
3371
3372 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3373 {
3374         unsigned short old_flags = dev->flags;
3375         uid_t uid;
3376         gid_t gid;
3377
3378         ASSERT_RTNL();
3379
3380         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3381         dev->promiscuity += inc;
3382         if (dev->promiscuity == 0) {
3383                 /*
3384                  * Avoid overflow.
3385                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3386                  */
3387                 if (inc < 0)
3388                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3389                 else {
3390                         dev->promiscuity -= inc;
3391                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3392                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3393                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3394                         return -EOVERFLOW;
3395                 }
3396         }
3397         if (dev->flags != old_flags) {
3398                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3399                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3400                                                                "left");
3401                 if (audit_enabled) {
3402                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3403                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3404                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3405                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3406                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3407                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3408                                 audit_get_loginuid(current),
3409                                 uid, gid,
3410                                 audit_get_sessionid(current));
3411                 }
3412
3413                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3414         }
3415         return 0;
3416 }
3417
3418 /**
3419  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3420  *      @dev: device
3421  *      @inc: modifier
3422  *
3423  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3424  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3425  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3426  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3427  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3428  */
3429 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3430 {
3431         unsigned short old_flags = dev->flags;
3432         int err;
3433
3434         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3435         if (err < 0)
3436                 return err;
3437         if (dev->flags != old_flags)
3438                 dev_set_rx_mode(dev);
3439         return err;
3440 }
3441 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
3442
3443 /**
3444  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3445  *      @dev: device
3446  *      @inc: modifier
3447  *
3448  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3449  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3450  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3451  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3452  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3453  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3454  */
3455
3456 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3457 {
3458         unsigned short old_flags = dev->flags;
3459
3460         ASSERT_RTNL();
3461
3462         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3463         dev->allmulti += inc;
3464         if (dev->allmulti == 0) {
3465                 /*
3466                  * Avoid overflow.
3467                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3468                  */
3469                 if (inc < 0)
3470                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3471                 else {
3472                         dev->allmulti -= inc;
3473                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3474                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3475                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3476                         return -EOVERFLOW;
3477                 }
3478         }
3479         if (dev->flags ^ old_flags) {
3480                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3481                 dev_set_rx_mode(dev);
3482         }
3483         return 0;
3484 }
3485 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
3486
3487 /*
3488  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3489  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3490  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3491  *      are present.
3492  */
3493 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3494 {
3495         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3496
3497         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3498         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3499                 return;
3500
3501         if (!netif_device_present(dev))
3502                 return;
3503
3504         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3505                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3506         else {
3507                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3508                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3509                  */
3510                 if (dev->uc.count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3511                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3512                         dev->uc_promisc = 1;
3513                 } else if (dev->uc.count == 0 && dev->uc_promisc) {
3514                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3515                         dev->uc_promisc = 0;
3516                 }
3517
3518                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3519                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3520         }
3521 }
3522
3523 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3524 {
3525         netif_addr_lock_bh(dev);
3526         __dev_set_rx_mode(dev);
3527         netif_addr_unlock_bh(dev);
3528 }
3529
3530 /* hw addresses list handling functions */
3531
3532 static int __hw_addr_add(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3533                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3534 {
3535         struct netdev_hw_addr *ha;
3536         int alloc_size;
3537
3538         if (addr_len > MAX_ADDR_LEN)
3539                 return -EINVAL;
3540
3541         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3542                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3543                     ha->type == addr_type) {
3544                         ha->refcount++;
3545                         return 0;
3546                 }
3547         }
3548
3549
3550         alloc_size = sizeof(*ha);
3551         if (alloc_size < L1_CACHE_BYTES)
3552                 alloc_size = L1_CACHE_BYTES;
3553         ha = kmalloc(alloc_size, GFP_ATOMIC);
3554         if (!ha)
3555                 return -ENOMEM;
3556         memcpy(ha->addr, addr, addr_len);
3557         ha->type = addr_type;
3558         ha->refcount = 1;
3559         ha->synced = false;
3560         list_add_tail_rcu(&ha->list, &list->list);
3561         list->count++;
3562         return 0;
3563 }
3564
3565 static void ha_rcu_free(struct rcu_head *head)
3566 {
3567         struct netdev_hw_addr *ha;
3568
3569         ha = container_of(head, struct netdev_hw_addr, rcu_head);
3570         kfree(ha);
3571 }
3572
3573 static int __hw_addr_del(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3574                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3575 {
3576         struct netdev_hw_addr *ha;
3577
3578         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3579                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3580                     (ha->type == addr_type || !addr_type)) {
3581                         if (--ha->refcount)
3582                                 return 0;
3583                         list_del_rcu(&ha->list);
3584                         call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3585                         list->count--;
3586                         return 0;
3587                 }
3588         }
3589         return -ENOENT;
3590 }
3591
3592 static int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3593                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3594                                   int addr_len,
3595                                   unsigned char addr_type)
3596 {
3597         int err;
3598         struct netdev_hw_addr *ha, *ha2;
3599         unsigned char type;
3600
3601         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
3602                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3603                 err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr, addr_len, type);
3604                 if (err)
3605                         goto unroll;
3606         }
3607         return 0;
3608
3609 unroll:
3610         list_for_each_entry(ha2, &from_list->list, list) {
3611                 if (ha2 == ha)
3612                         break;
3613                 type = addr_type ? addr_type : ha2->type;
3614                 __hw_addr_del(to_list, ha2->addr, addr_len, type);
3615         }
3616         return err;
3617 }
3618
3619 static void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3620                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3621                                    int addr_len,
3622                                    unsigned char addr_type)
3623 {
3624         struct netdev_hw_addr *ha;
3625         unsigned char type;
3626
3627         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
3628                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3629                 __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, addr_type);
3630         }
3631 }
3632
3633 static int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3634                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3635                           int addr_len)
3636 {
3637         int err = 0;
3638         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3639
3640         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
3641                 if (!ha->synced) {
3642                         err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr,
3643                                             addr_len, ha->type);
3644                         if (err)
3645                                 break;
3646                         ha->synced = true;
3647                         ha->refcount++;
3648                 } else if (ha->refcount == 1) {
3649                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
3650                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
3651                 }
3652         }
3653         return err;
3654 }
3655
3656 static void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3657                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3658                              int addr_len)
3659 {
3660         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3661
3662         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
3663                 if (ha->synced) {
3664                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr,
3665                                       addr_len, ha->type);
3666                         ha->synced = false;
3667                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr,
3668                                       addr_len, ha->type);
3669                 }
3670         }
3671 }
3672
3673 static void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list)
3674 {
3675         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3676
3677         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &list->list, list) {
3678                 list_del_rcu(&ha->list);
3679                 call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3680         }
3681         list->count = 0;
3682 }
3683
3684 static void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list)
3685 {
3686         INIT_LIST_HEAD(&list->list);
3687         list->count = 0;
3688 }
3689
3690 /* Device addresses handling functions */
3691
3692 static void dev_addr_flush(struct net_device *dev)
3693 {
3694         /* rtnl_mutex must be held here */
3695
3696         __hw_addr_flush(&dev->dev_addrs);
3697         dev->dev_addr = NULL;
3698 }
3699
3700 static int dev_addr_init(struct net_device *dev)
3701 {
3702         unsigned char addr[MAX_ADDR_LEN];
3703         struct netdev_hw_addr *ha;
3704         int err;
3705
3706         /* rtnl_mutex must be held here */
3707
3708         __hw_addr_init(&dev->dev_addrs);
3709         memset(addr, 0, sizeof(addr));
3710         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, sizeof(addr),
3711                             NETDEV_HW_ADDR_T_LAN);
3712         if (!err) {
3713                 /*
3714                  * Get the first (previously created) address from the list
3715                  * and set dev_addr pointer to this location.
3716                  */
3717                 ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
3718                                       struct netdev_hw_addr, list);
3719                 dev->dev_addr = ha->addr;
3720         }
3721         return err;
3722 }
3723
3724 /**
3725  *      dev_addr_add    - Add a device address
3726  *      @dev: device
3727  *      @addr: address to add
3728  *      @addr_type: address type
3729  *
3730  *      Add a device address to the device or increase the reference count if
3731  *      it already exists.
3732  *
3733  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3734  */
3735 int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3736                  unsigned char addr_type)
3737 {
3738         int err;
3739
3740         ASSERT_RTNL();
3741
3742         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len, addr_type);
3743         if (!err)
3744                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3745         return err;
3746 }
3747 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add);
3748
3749 /**
3750  *      dev_addr_del    - Release a device address.
3751  *      @dev: device
3752  *      @addr: address to delete
3753  *      @addr_type: address type
3754  *
3755  *      Release reference to a device address and remove it from the device
3756  *      if the reference count drops to zero.
3757  *
3758  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3759  */
3760 int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3761                  unsigned char addr_type)
3762 {
3763         int err;
3764         struct netdev_hw_addr *ha;
3765
3766         ASSERT_RTNL();
3767
3768         /*
3769          * We can not remove the first address from the list because
3770          * dev->dev_addr points to that.
3771          */
3772         ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
3773                               struct netdev_hw_addr, list);
3774         if (ha->addr == dev->dev_addr && ha->refcount == 1)
3775                 return -ENOENT;
3776
3777         err = __hw_addr_del(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len,
3778                             addr_type);
3779         if (!err)
3780                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3781         return err;
3782 }
3783 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del);
3784
3785 /**
3786  *      dev_addr_add_multiple   - Add device addresses from another device
3787  *      @to_dev: device to which addresses will be added
3788  *      @from_dev: device from which addresses will be added
3789  *      @addr_type: address type - 0 means type will be used from from_dev
3790  *
3791  *      Add device addresses of the one device to another.
3792  **
3793  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3794  */
3795 int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
3796                           struct net_device *from_dev,
3797                           unsigned char addr_type)
3798 {
3799         int err;
3800
3801         ASSERT_RTNL();
3802
3803         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3804                 return -EINVAL;
3805         err = __hw_addr_add_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
3806                                      to_dev->addr_len, addr_type);
3807         if (!err)
3808                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3809         return err;
3810 }
3811 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add_multiple);
3812
3813 /**
3814  *      dev_addr_del_multiple   - Delete device addresses by another device
3815  *      @to_dev: device where the addresses will be deleted
3816  *      @from_dev: device by which addresses the addresses will be deleted
3817  *      @addr_type: address type - 0 means type will used from from_dev
3818  *
3819  *      Deletes addresses in to device by the list of addresses in from device.
3820  *
3821  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3822  */
3823 int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
3824                           struct net_device *from_dev,
3825                           unsigned char addr_type)
3826 {
3827         ASSERT_RTNL();
3828
3829         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3830                 return -EINVAL;
3831         __hw_addr_del_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
3832                                to_dev->addr_len, addr_type);
3833         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3834         return 0;
3835 }
3836 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del_multiple);
3837
3838 /* multicast addresses handling functions */
3839
3840 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3841                       void *addr, int alen, int glbl)
3842 {
3843         struct dev_addr_list *da;
3844
3845         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3846                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3847                     alen == da->da_addrlen) {
3848                         if (glbl) {
3849                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3850                                 da->da_gusers = 0;
3851                                 if (old_glbl == 0)
3852                                         break;
3853                         }
3854                         if (--da->da_users)
3855                                 return 0;
3856
3857                         *list = da->next;
3858                         kfree(da);
3859                         (*count)--;
3860                         return 0;
3861                 }
3862         }
3863         return -ENOENT;
3864 }
3865
3866 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3867                    void *addr, int alen, int glbl)
3868 {
3869         struct dev_addr_list *da;
3870
3871         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3872                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3873                     da->da_addrlen == alen) {
3874                         if (glbl) {
3875                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3876                                 da->da_gusers = 1;
3877                                 if (old_glbl)
3878                                         return 0;
3879                         }
3880                         da->da_users++;
3881                         return 0;
3882                 }
3883         }
3884
3885         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3886         if (da == NULL)
3887                 return -ENOMEM;
3888         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3889         da->da_addrlen = alen;
3890         da->da_users = 1;
3891         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3892         da->next = *list;
3893         *list = da;
3894         (*count)++;
3895         return 0;
3896 }
3897
3898 /**
3899  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3900  *      @dev: device
3901  *      @addr: address to delete
3902  *
3903  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3904  *      from the device if the reference count drops to zero.
3905  *
3906  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3907  */
3908 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr)
3909 {
3910         int err;
3911
3912         ASSERT_RTNL();
3913
3914         netif_addr_lock_bh(dev);
3915         err = __hw_addr_del(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
3916                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
3917         if (!err)
3918                 __dev_set_rx_mode(dev);
3919         netif_addr_unlock_bh(dev);
3920         return err;
3921 }
3922 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3923
3924 /**
3925  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3926  *      @dev: device
3927  *      @addr: address to add
3928  *
3929  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3930  *      the reference count if it already exists.
3931  *
3932  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3933  */
3934 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr)
3935 {
3936         int err;
3937
3938         ASSERT_RTNL();
3939
3940         netif_addr_lock_bh(dev);
3941         err = __hw_addr_add(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
3942                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
3943         if (!err)
3944                 __dev_set_rx_mode(dev);
3945         netif_addr_unlock_bh(dev);
3946         return err;
3947 }
3948 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3949
3950 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3951                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3952 {
3953         struct dev_addr_list *da, *next;
3954         int err = 0;
3955
3956         da = *from;
3957         while (da != NULL) {
3958                 next = da->next;
3959                 if (!da->da_synced) {
3960                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3961                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3962                         if (err < 0)
3963                                 break;
3964                         da->da_synced = 1;
3965                         da->da_users++;
3966                 } else if (da->da_users == 1) {
3967                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3968                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3969                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3970                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3971                 }
3972                 da = next;
3973         }
3974         return err;
3975 }
3976 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_sync);
3977
3978 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3979                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3980 {
3981         struct dev_addr_list *da, *next;
3982
3983         da = *from;
3984         while (da != NULL) {
3985                 next = da->next;
3986                 if (da->da_synced) {
3987                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3988                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3989                         da->da_synced = 0;
3990                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3991                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3992                 }
3993                 da = next;
3994         }
3995 }
3996 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_unsync);
3997
3998 /**
3999  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
4000  *      @to: destination device
4001  *      @from: source device
4002  *
4003  *      Add newly added addresses to the destination device and release
4004  *      addresses that have no users left. The source device must be
4005  *      locked by netif_tx_lock_bh.
4006  *
4007  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
4008  *      function of layered software devices.
4009  */
4010 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4011 {
4012         int err = 0;
4013
4014         if (to->addr_len != from->addr_len)
4015                 return -EINVAL;
4016
4017         netif_addr_lock_bh(to);
4018         err = __hw_addr_sync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4019         if (!err)
4020                 __dev_set_rx_mode(to);
4021         netif_addr_unlock_bh(to);
4022         return err;
4023 }
4024 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
4025
4026 /**
4027  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
4028  *      @to: destination device
4029  *      @from: source device
4030  *
4031  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
4032  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
4033  *      dev->stop function of layered software devices.
4034  */
4035 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4036 {
4037         if (to->addr_len != from->addr_len)
4038                 return;
4039
4040         netif_addr_lock_bh(from);
4041         netif_addr_lock(to);
4042         __hw_addr_unsync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4043         __dev_set_rx_mode(to);
4044         netif_addr_unlock(to);
4045         netif_addr_unlock_bh(from);
4046 }
4047 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
4048
4049 static void dev_unicast_flush(struct net_device *dev)
4050 {
4051         netif_addr_lock_bh(dev);
4052         __hw_addr_flush(&dev->uc);
4053         netif_addr_unlock_bh(dev);
4054 }
4055
4056 static void dev_unicast_init(struct net_device *dev)
4057 {
4058         __hw_addr_init(&dev->uc);
4059 }
4060
4061
4062 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
4063 {
4064         struct dev_addr_list *tmp;
4065
4066         while (*list != NULL) {
4067                 tmp = *list;
4068                 *list = tmp->next;
4069                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
4070                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
4071                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
4072                 kfree(tmp);
4073         }
4074 }
4075
4076 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
4077 {
4078         netif_addr_lock_bh(dev);
4079
4080         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
4081         dev->mc_count = 0;
4082
4083         netif_addr_unlock_bh(dev);
4084 }
4085
4086 /**
4087  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4088  *      @dev: device
4089  *
4090  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4091  */
4092 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4093 {
4094         unsigned flags;
4095
4096         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4097                                 IFF_ALLMULTI |
4098                                 IFF_RUNNING |
4099                                 IFF_LOWER_UP |
4100                                 IFF_DORMANT)) |
4101                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4102                                 IFF_ALLMULTI));
4103
4104         if (netif_running(dev)) {
4105                 if (netif_oper_up(dev))
4106                         flags |= IFF_RUNNING;
4107                 if (netif_carrier_ok(dev))
4108                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4109                 if (netif_dormant(dev))
4110                         flags |= IFF_DORMANT;
4111         }
4112
4113         return flags;
4114 }
4115 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4116
4117 /**
4118  *      dev_change_flags - change device settings
4119  *      @dev: device
4120  *      @flags: device state flags
4121  *
4122  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4123  *      in the userspace exported format.
4124  */
4125 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4126 {
4127         int ret, changes;
4128         int old_flags = dev->flags;
4129
4130         ASSERT_RTNL();
4131
4132         /*
4133          *      Set the flags on our device.
4134          */
4135
4136         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4137                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4138                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4139                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4140                                     IFF_ALLMULTI));
4141
4142         /*
4143          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4144          */
4145
4146         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4147                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4148
4149         dev_set_rx_mode(dev);
4150
4151         /*
4152          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4153          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4154          *      setting it.
4155          */
4156
4157         ret = 0;
4158         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4159                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
4160
4161                 if (!ret)
4162                         dev_set_rx_mode(dev);
4163         }
4164
4165         if (dev->flags & IFF_UP &&
4166             ((old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
4167                                           IFF_VOLATILE)))
4168                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4169
4170         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4171                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4172
4173                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4174                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4175         }
4176
4177         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4178            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4179            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4180          */
4181         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4182                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4183
4184                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4185                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4186         }
4187
4188         /* Exclude state transition flags, already notified */
4189         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
4190         if (changes)
4191                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4192
4193         return ret;
4194 }
4195 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4196
4197 /**
4198  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4199  *      @dev: device
4200  *      @new_mtu: new transfer unit
4201  *
4202  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4203  */
4204 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4205 {
4206         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4207         int err;
4208
4209         if (new_mtu == dev->mtu)
4210                 return 0;
4211
4212         /*      MTU must be positive.    */
4213         if (new_mtu < 0)
4214                 return -EINVAL;
4215
4216         if (!netif_device_present(dev))
4217                 return -ENODEV;
4218
4219         err = 0;
4220         if (ops->ndo_change_mtu)
4221                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4222         else
4223                 dev->mtu = new_mtu;
4224
4225         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4226                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4227         return err;
4228 }
4229 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4230
4231 /**
4232  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4233  *      @dev: device
4234  *      @sa: new address
4235  *
4236  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4237  */
4238 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4239 {
4240         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4241         int err;
4242
4243         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4244                 return -EOPNOTSUPP;
4245         if (sa->sa_family != dev->type)
4246                 return -EINVAL;
4247         if (!netif_device_present(dev))
4248                 return -ENODEV;
4249         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4250         if (!err)
4251                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4252         return err;
4253 }
4254 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4255
4256 /*
4257  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
4258  */
4259 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4260 {
4261         int err;
4262         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4263
4264         if (!dev)
4265                 return -ENODEV;
4266
4267         switch (cmd) {
4268         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4269                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4270                 return 0;
4271
4272         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4273                                    (currently unused) */
4274                 ifr->ifr_metric = 0;
4275                 return 0;
4276
4277         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4278                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4279                 return 0;
4280
4281         case SIOCGIFHWADDR:
4282                 if (!dev->addr_len)
4283                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4284                 else
4285                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4286                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4287                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4288                 return 0;
4289
4290         case SIOCGIFSLAVE:
4291                 err = -EINVAL;
4292                 break;
4293
4294         case SIOCGIFMAP:
4295                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4296                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4297                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4298                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4299                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4300                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4301                 return 0;
4302
4303         case SIOCGIFINDEX:
4304                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4305                 return 0;
4306
4307         case SIOCGIFTXQLEN:
4308                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4309                 return 0;
4310
4311         default:
4312                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4313                  * is never reached
4314                  */
4315                 WARN_ON(1);
4316                 err = -EINVAL;
4317                 break;
4318
4319         }
4320         return err;
4321 }
4322
4323 /*
4324  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4325  */
4326 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4327 {
4328         int err;
4329         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4330         const struct net_device_ops *ops;
4331
4332         if (!dev)
4333                 return -ENODEV;
4334
4335         ops = dev->netdev_ops;
4336
4337         switch (cmd) {
4338         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4339                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4340
4341         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4342                                    (currently unused) */
4343                 return -EOPNOTSUPP;
4344
4345         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4346                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4347
4348         case SIOCSIFHWADDR:
4349                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4350
4351         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4352                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4353                         return -EINVAL;
4354                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4355                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4356                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4357                 return 0;
4358
4359         case SIOCSIFMAP:
4360                 if (ops->ndo_set_config) {
4361                         if (!netif_device_present(dev))
4362                                 return -ENODEV;
4363                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4364                 }
4365                 return -EOPNOTSUPP;
4366
4367         case SIOCADDMULTI:
4368                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4369                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4370                         return -EINVAL;
4371                 if (!netif_device_present(dev))
4372                         return -ENODEV;
4373                 return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4374                                   dev->addr_len, 1);
4375
4376         case SIOCDELMULTI:
4377                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4378                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4379                         return -EINVAL;
4380                 if (!netif_device_present(dev))
4381                         return -ENODEV;
4382                 return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4383                                      dev->addr_len, 1);
4384
4385         case SIOCSIFTXQLEN:
4386                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4387                         return -EINVAL;
4388                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4389                 return 0;
4390
4391         case SIOCSIFNAME:
4392                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4393                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4394
4395         /*
4396          *      Unknown or private ioctl
4397          */
4398         default:
4399                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4400                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4401                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4402                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4403                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4404                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4405                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4406                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4407                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4408                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4409                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4410                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4411                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4412                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4413                     cmd == SIOCWANDEV) {
4414                         err = -EOPNOTSUPP;
4415                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4416                                 if (netif_device_present(dev))
4417                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4418                                 else
4419                                         err = -ENODEV;
4420                         }
4421                 } else
4422                         err = -EINVAL;
4423
4424         }
4425         return err;
4426 }
4427
4428 /*
4429  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4430  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4431  */
4432
4433 /**
4434  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4435  *      @net: the applicable net namespace
4436  *      @cmd: command to issue
4437  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4438  *
4439  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4440  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4441  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4442  *      positive or a negative errno code on error.
4443  */
4444
4445 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4446 {
4447         struct ifreq ifr;
4448         int ret;
4449         char *colon;
4450
4451         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4452            and requires shared lock, because it sleeps writing
4453            to user space.
4454          */
4455
4456         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4457                 rtnl_lock();
4458                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4459                 rtnl_unlock();
4460                 return ret;
4461         }
4462         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4463                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4464
4465         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4466                 return -EFAULT;
4467
4468         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4469
4470         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4471         if (colon)
4472                 *colon = 0;
4473
4474         /*
4475          *      See which interface the caller is talking about.
4476          */
4477
4478         switch (cmd) {
4479         /*
4480          *      These ioctl calls:
4481          *      - can be done by all.
4482          *      - atomic and do not require locking.
4483          *      - return a value
4484          */
4485         case SIOCGIFFLAGS:
4486         case SIOCGIFMETRIC:
4487         case SIOCGIFMTU:
4488         case SIOCGIFHWADDR:
4489         case SIOCGIFSLAVE:
4490         case SIOCGIFMAP:
4491         case SIOCGIFINDEX:
4492         case SIOCGIFTXQLEN:
4493                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4494                 read_lock(&dev_base_lock);
4495                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4496                 read_unlock(&dev_base_lock);
4497                 if (!ret) {
4498                         if (colon)
4499                                 *colon = ':';
4500                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4501                                          sizeof(struct ifreq)))
4502                                 ret = -EFAULT;
4503                 }
4504                 return ret;
4505
4506         case SIOCETHTOOL:
4507                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4508                 rtnl_lock();
4509                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4510                 rtnl_unlock();
4511                 if (!ret) {
4512                         if (colon)
4513                                 *colon = ':';
4514                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4515                                          sizeof(struct ifreq)))
4516                                 ret = -EFAULT;
4517                 }
4518                 return ret;
4519
4520         /*
4521          *      These ioctl calls:
4522          *      - require superuser power.
4523          *      - require strict serialization.
4524          *      - return a value
4525          */
4526         case SIOCGMIIPHY:
4527         case SIOCGMIIREG:
4528         case SIOCSIFNAME:
4529                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4530                         return -EPERM;
4531                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4532                 rtnl_lock();
4533                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4534                 rtnl_unlock();
4535                 if (!ret) {
4536                         if (colon)
4537                                 *colon = ':';
4538                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4539                                          sizeof(struct ifreq)))
4540                                 ret = -EFAULT;
4541                 }
4542                 return ret;
4543
4544         /*
4545          *      These ioctl calls:
4546          *      - require superuser power.
4547          *      - require strict serialization.
4548          *      - do not return a value
4549          */
4550         case SIOCSIFFLAGS:
4551         case SIOCSIFMETRIC:
4552         case SIOCSIFMTU:
4553         case SIOCSIFMAP:
4554         case SIOCSIFHWADDR:
4555         case SIOCSIFSLAVE:
4556         case SIOCADDMULTI:
4557         case SIOCDELMULTI:
4558         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4559         case SIOCSIFTXQLEN:
4560         case SIOCSMIIREG:
4561         case SIOCBONDENSLAVE:
4562         case SIOCBONDRELEASE:
4563         case SIOCBONDSETHWADDR:
4564         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4565         case SIOCBRADDIF:
4566         case SIOCBRDELIF:
4567         case SIOCSHWTSTAMP:
4568                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4569                         return -EPERM;
4570                 /* fall through */
4571         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4572         case SIOCBONDINFOQUERY:
4573                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4574                 rtnl_lock();
4575                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4576                 rtnl_unlock();
4577                 return ret;
4578
4579         case SIOCGIFMEM:
4580                 /* Get the per device memory space. We can add this but
4581                  * currently do not support it */
4582         case SIOCSIFMEM:
4583                 /* Set the per device memory buffer space.
4584                  * Not applicable in our case */
4585         case SIOCSIFLINK:
4586                 return -EINVAL;
4587
4588         /*
4589          *      Unknown or private ioctl.
4590          */
4591         default:
4592                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
4593                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4594                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4595                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4596                         rtnl_lock();
4597                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4598                         rtnl_unlock();
4599                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4600                                                  sizeof(struct ifreq)))
4601                                 ret = -EFAULT;
4602                         return ret;
4603                 }
4604                 /* Take care of Wireless Extensions */
4605                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4606                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4607                 return -EINVAL;
4608         }
4609 }
4610
4611
4612 /**
4613  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4614  *      @net: the applicable net namespace
4615  *
4616  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4617  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4618  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4619  */
4620 static int dev_new_index(struct net *net)
4621 {
4622         static int ifindex;
4623         for (;;) {
4624                 if (++ifindex <= 0)
4625                         ifindex = 1;
4626                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4627                         return ifindex;
4628         }
4629 }
4630
4631 /* Delayed registration/unregisteration */
4632 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4633
4634 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4635 {
4636         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4637 }
4638
4639 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4640 {
4641         BUG_ON(dev_boot_phase);
4642         ASSERT_RTNL();
4643
4644         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
4645         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4646                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
4647                                   "was registered\n", dev->name, dev);
4648
4649                 WARN_ON(1);
4650                 return;
4651         }
4652
4653         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4654
4655         /* If device is running, close it first. */
4656         dev_close(dev);
4657
4658         /* And unlink it from device chain. */
4659         unlist_netdevice(dev);
4660
4661         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4662
4663         synchronize_net();
4664
4665         /* Shutdown queueing discipline. */
4666         dev_shutdown(dev);
4667
4668
4669         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4670            this device. They should clean all the things.
4671         */
4672         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4673
4674         /*
4675          *      Flush the unicast and multicast chains
4676          */
4677         dev_unicast_flush(dev);
4678         dev_addr_discard(dev);
4679
4680         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4681                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4682
4683         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4684         WARN_ON(dev->master);
4685
4686         /* Remove entries from kobject tree */
4687         netdev_unregister_kobject(dev);
4688
4689         synchronize_net();
4690
4691         dev_put(dev);
4692 }
4693
4694 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4695                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4696                                           void *_unused)
4697 {
4698         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4699         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4700         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4701 }
4702
4703 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4704 {
4705         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4706         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4707 }
4708
4709 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4710 {
4711         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4712         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4713             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4714                 if (name)
4715                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4716                                "checksum feature.\n", name);
4717                 features &= ~NETIF_F_SG;
4718         }
4719
4720         /* TSO requires that SG is present as well. */
4721         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4722                 if (name)
4723                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4724                                "SG feature.\n", name);
4725                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4726         }
4727
4728         if (features & NETIF_F_UFO) {
4729                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4730                         if (name)
4731                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4732                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4733                                        name);
4734                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4735                 }
4736
4737                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4738                         if (name)
4739                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4740                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4741                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4742                 }
4743         }
4744
4745         return features;
4746 }
4747 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4748
4749 /**
4750  *      register_netdevice      - register a network device
4751  *      @dev: device to register
4752  *
4753  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4754  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4755  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4756  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4757  *
4758  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4759  *      register_netdev() instead of this.
4760  *
4761  *      BUGS:
4762  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4763  *      will not get the same name.
4764  */
4765
4766 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4767 {
4768         struct hlist_head *head;
4769         struct hlist_node *p;
4770         int ret;
4771         struct net *net = dev_net(dev);
4772
4773         BUG_ON(dev_boot_phase);
4774         ASSERT_RTNL();
4775
4776         might_sleep();
4777
4778         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4779         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4780         BUG_ON(!net);
4781
4782         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4783         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4784         netdev_init_queue_locks(dev);
4785
4786         dev->iflink = -1;
4787
4788         /* Init, if this function is available */
4789         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4790                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4791                 if (ret) {
4792                         if (ret > 0)
4793                                 ret = -EIO;
4794                         goto out;
4795                 }
4796         }
4797
4798         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
4799                 ret = -EINVAL;
4800                 goto err_uninit;
4801         }
4802
4803         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4804         if (dev->iflink == -1)
4805                 dev->iflink = dev->ifindex;
4806
4807         /* Check for existence of name */
4808         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4809         hlist_for_each(p, head) {
4810                 struct net_device *d
4811                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4812                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4813                         ret = -EEXIST;
4814                         goto err_uninit;
4815                 }
4816         }
4817
4818         /* Fix illegal checksum combinations */
4819         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4820             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4821                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4822                        dev->name);
4823                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4824         }
4825
4826         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4827             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4828                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4829                        dev->name);
4830                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4831         }
4832
4833         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4834
4835         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4836         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4837                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4838
4839         netdev_initialize_kobject(dev);
4840         ret = netdev_register_kobject(dev);
4841         if (ret)
4842                 goto err_uninit;
4843         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4844
4845         /*
4846          *      Default initial state at registry is that the
4847          *      device is present.
4848          */
4849
4850         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4851
4852         dev_init_scheduler(dev);
4853         dev_hold(dev);
4854         list_netdevice(dev);
4855
4856         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4857         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4858         ret = notifier_to_errno(ret);
4859         if (ret) {
4860                 rollback_registered(dev);
4861                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4862         }
4863
4864 out:
4865         return ret;
4866
4867 err_uninit:
4868         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4869                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4870         goto out;
4871 }
4872 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4873
4874 /**
4875  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4876  *      @dev: device to init
4877  *
4878  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4879  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4880  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4881  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4882  *      poll scheduler due to HW limitations.
4883  */
4884 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4885 {
4886         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4887          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4888          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4889          * only ever used for NAPI polls
4890          */
4891         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
4892
4893         /* make sure we BUG if trying to hit standard
4894          * register/unregister code path
4895          */
4896         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
4897
4898         /* initialize the ref count */
4899         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
4900
4901         /* NAPI wants this */
4902         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4903
4904         /* a dummy interface is started by default */
4905         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4906         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
4907
4908         return 0;
4909 }
4910 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
4911
4912
4913 /**
4914  *      register_netdev - register a network device
4915  *      @dev: device to register
4916  *
4917  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4918  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4919  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4920  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4921  *
4922  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4923  *      and expands the device name if you passed a format string to
4924  *      alloc_netdev.
4925  */
4926 int register_netdev(struct net_device *dev)
4927 {
4928         int err;
4929
4930         rtnl_lock();
4931
4932         /*
4933          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4934          * name allocation.
4935          */
4936         if (strchr(dev->name, '%')) {
4937                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4938                 if (err < 0)
4939                         goto out;
4940         }
4941
4942         err = register_netdevice(dev);
4943 out:
4944         rtnl_unlock();
4945         return err;
4946 }
4947 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4948
4949 /*
4950  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4951  *
4952  * This is called when unregistering network devices.
4953  *
4954  * Any protocol or device that holds a reference should register
4955  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4956  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4957  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4958  * call dev_put.
4959  */
4960 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4961 {
4962         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4963
4964         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4965         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4966                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4967                         rtnl_lock();
4968
4969                         /* Rebroadcast unregister notification */
4970                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4971
4972                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4973                                      &dev->state)) {
4974                                 /* We must not have linkwatch events
4975                                  * pending on unregister. If this
4976                                  * happens, we simply run the queue
4977                                  * unscheduled, resulting in a noop
4978                                  * for this device.
4979                                  */
4980                                 linkwatch_run_queue();
4981                         }
4982
4983                         __rtnl_unlock();
4984
4985                         rebroadcast_time = jiffies;
4986                 }
4987
4988                 msleep(250);
4989
4990                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4991                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4992                                "waiting for %s to become free. Usage "
4993                                "count = %d\n",
4994                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4995                         warning_time = jiffies;
4996                 }
4997         }
4998 }
4999
5000 /* The sequence is:
5001  *
5002  *      rtnl_lock();
5003  *      ...
5004  *      register_netdevice(x1);
5005  *      register_netdevice(x2);
5006  *      ...
5007  *      unregister_netdevice(y1);
5008  *      unregister_netdevice(y2);
5009  *      ...
5010  *      rtnl_unlock();
5011  *      free_netdev(y1);
5012  *      free_netdev(y2);
5013  *
5014  * We are invoked by rtnl_unlock().
5015  * This allows us to deal with problems:
5016  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5017  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5018  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5019  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5020  *
5021  * We must not return until all unregister events added during
5022  * the interval the lock was held have been completed.
5023  */
5024 void netdev_run_todo(void)
5025 {
5026         struct list_head list;
5027
5028         /* Snapshot list, allow later requests */
5029         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5030
5031         __rtnl_unlock();
5032
5033         while (!list_empty(&list)) {
5034                 struct net_device *dev
5035                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
5036                 list_del(&dev->todo_list);
5037
5038                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5039                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5040                                dev->name, dev->reg_state);
5041                         dump_stack();
5042                         continue;
5043                 }
5044
5045                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5046
5047                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5048
5049                 netdev_wait_allrefs(dev);
5050
5051                 /* paranoia */
5052                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5053                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5054                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5055                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5056
5057                 if (dev->destructor)
5058                         dev->destructor(dev);
5059
5060                 /* Free network device */
5061                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5062         }
5063 }
5064
5065 /**
5066  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5067  *      @dev: device to get statistics from
5068  *
5069  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5070  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5071  *      the internal statistics structure is used.
5072  */
5073 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5074 {
5075         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5076
5077         if (ops->ndo_get_stats)
5078                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5079         else {
5080                 unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5081                 struct net_device_stats *stats = &dev->stats;
5082                 unsigned int i;
5083                 struct netdev_queue *txq;
5084
5085                 for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5086                         txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5087                         tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5088                         tx_packets += txq->tx_packets;
5089                         tx_dropped += txq->tx_dropped;
5090                 }
5091                 if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5092                         stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5093                         stats->tx_packets = tx_packets;
5094                         stats->tx_dropped = tx_dropped;
5095                 }
5096                 return stats;
5097         }
5098 }
5099 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5100
5101 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5102                                   struct netdev_queue *queue,
5103                                   void *_unused)
5104 {
5105         queue->dev = dev;
5106 }
5107
5108 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5109 {
5110         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5111         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5112         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5113 }
5114
5115 /**
5116  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5117  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5118  *      @name:          device name format string
5119  *      @setup:         callback to initialize device
5120  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5121  *
5122  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5123  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5124  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5125  */
5126 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5127                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5128 {
5129         struct netdev_queue *tx;
5130         struct net_device *dev;
5131         size_t alloc_size;
5132         struct net_device *p;
5133
5134         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5135
5136         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5137         if (sizeof_priv) {
5138                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5139                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5140                 alloc_size += sizeof_priv;
5141         }
5142         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5143         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5144
5145         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5146         if (!p) {
5147                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5148                 return NULL;
5149         }
5150
5151         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5152         if (!tx) {
5153                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5154                        "tx qdiscs.\n");
5155                 goto free_p;
5156         }
5157
5158         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5159         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5160
5161         if (dev_addr_init(dev))
5162                 goto free_tx;
5163
5164         dev_unicast_init(dev);
5165
5166         dev_net_set(dev, &init_net);
5167
5168         dev->_tx = tx;
5169         dev->num_tx_queues = queue_count;
5170         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5171
5172         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5173
5174         netdev_init_queues(dev);
5175
5176         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5177         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5178         setup(dev);
5179         strcpy(dev->name, name);
5180         return dev;
5181
5182 free_tx:
5183         kfree(tx);
5184
5185 free_p:
5186         kfree(p);
5187         return NULL;
5188 }
5189 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5190
5191 /**
5192  *      free_netdev - free network device
5193  *      @dev: device
5194  *
5195  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5196  *      interface. The reference to the device object is released.
5197  *      If this is the last reference then it will be freed.
5198  */
5199 void free_netdev(struct net_device *dev)
5200 {
5201         struct napi_struct *p, *n;
5202
5203         release_net(dev_net(dev));
5204
5205         kfree(dev->_tx);
5206
5207         /* Flush device addresses */
5208         dev_addr_flush(dev);
5209
5210         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5211                 netif_napi_del(p);
5212
5213         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5214         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5215                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5216                 return;
5217         }
5218
5219         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5220         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5221
5222         /* will free via device release */
5223         put_device(&dev->dev);
5224 }
5225 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5226
5227 /**
5228  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5229  *
5230  *      Wait for packets currently being received to be done.
5231  *      Does not block later packets from starting.
5232  */
5233 void synchronize_net(void)
5234 {
5235         might_sleep();
5236         synchronize_rcu();
5237 }
5238 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5239
5240 /**
5241  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
5242  *      @dev: device
5243  *
5244  *      This function shuts down a device interface and removes it
5245  *      from the kernel tables.
5246  *
5247  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5248  *      unregister_netdev() instead of this.
5249  */
5250
5251 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
5252 {
5253         ASSERT_RTNL();
5254
5255         rollback_registered(dev);
5256         /* Finish processing unregister after unlock */
5257         net_set_todo(dev);
5258 }
5259 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
5260
5261 /**
5262  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5263  *      @dev: device
5264  *
5265  *      This function shuts down a device interface and removes it
5266  *      from the kernel tables.
5267  *
5268  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5269  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5270  *      unregister_netdevice.
5271  */
5272 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5273 {
5274         rtnl_lock();
5275         unregister_netdevice(dev);
5276         rtnl_unlock();
5277 }
5278 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5279
5280 /**
5281  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5282  *      @dev: device
5283  *      @net: network namespace
5284  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5285  *            is already taken in the destination network namespace.
5286  *
5287  *      This function shuts down a device interface and moves it
5288  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5289  *      a failure a netagive errno code is returned.
5290  *
5291  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5292  */
5293
5294 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5295 {
5296         char buf[IFNAMSIZ];
5297         const char *destname;
5298         int err;
5299
5300         ASSERT_RTNL();
5301
5302         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5303         err = -EINVAL;
5304         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5305                 goto out;
5306
5307 #ifdef CONFIG_SYSFS
5308         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5309          * is enabled.
5310          */
5311         err = -EINVAL;
5312         if (dev->dev.parent)
5313                 goto out;
5314 #endif
5315
5316         /* Ensure the device has been registrered */
5317         err = -EINVAL;
5318         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5319                 goto out;
5320
5321         /* Get out if there is nothing todo */
5322         err = 0;
5323         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5324                 goto out;
5325
5326         /* Pick the destination device name, and ensure
5327          * we can use it in the destination network namespace.
5328          */
5329         err = -EEXIST;
5330         destname = dev->name;
5331         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
5332                 /* We get here if we can't use the current device name */
5333                 if (!pat)
5334                         goto out;
5335                 if (!dev_valid_name(pat))
5336                         goto out;
5337                 if (strchr(pat, '%')) {
5338                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
5339                                 goto out;
5340                         destname = buf;
5341                 } else
5342                         destname = pat;
5343                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
5344                         goto out;
5345         }
5346
5347         /*
5348          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5349          */
5350
5351         /* If device is running close it first. */
5352         dev_close(dev);
5353
5354         /* And unlink it from device chain */
5355         err = -ENODEV;
5356         unlist_netdevice(dev);
5357
5358         synchronize_net();
5359
5360         /* Shutdown queueing discipline. */
5361         dev_shutdown(dev);
5362
5363         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5364            this device. They should clean all the things.
5365         */
5366         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5367
5368         /*
5369          *      Flush the unicast and multicast chains
5370          */
5371         dev_unicast_flush(dev);
5372         dev_addr_discard(dev);
5373
5374         netdev_unregister_kobject(dev);
5375
5376         /* Actually switch the network namespace */
5377         dev_net_set(dev, net);
5378
5379         /* Assign the new device name */
5380         if (destname != dev->name)
5381                 strcpy(dev->name, destname);
5382
5383         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5384         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5385                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5386                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5387                 if (iflink)
5388                         dev->iflink = dev->ifindex;
5389         }
5390
5391         /* Fixup kobjects */
5392         err = netdev_register_kobject(dev);
5393         WARN_ON(err);
5394
5395         /* Add the device back in the hashes */
5396         list_netdevice(dev);
5397
5398         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5399         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5400
5401         synchronize_net();
5402         err = 0;
5403 out:
5404         return err;
5405 }
5406 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5407
5408 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5409                             unsigned long action,
5410                             void *ocpu)
5411 {
5412         struct sk_buff **list_skb;
5413         struct Qdisc **list_net;
5414         struct sk_buff *skb;
5415         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5416         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5417
5418         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5419                 return NOTIFY_OK;
5420
5421         local_irq_disable();
5422         cpu = smp_processor_id();
5423         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5424         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5425
5426         /* Find end of our completion_queue. */
5427         list_skb = &sd->completion_queue;
5428         while (*list_skb)
5429                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5430         /* Append completion queue from offline CPU. */
5431         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5432         oldsd->completion_queue = NULL;
5433
5434         /* Find end of our output_queue. */
5435         list_net = &sd->output_queue;
5436         while (*list_net)
5437                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5438         /* Append output queue from offline CPU. */
5439         *list_net = oldsd->output_queue;
5440         oldsd->output_queue = NULL;
5441
5442         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5443         local_irq_enable();
5444
5445         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5446         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
5447                 netif_rx(skb);
5448
5449         return NOTIFY_OK;
5450 }
5451
5452
5453 /**
5454  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5455  *      @all: current feature set
5456  *      @one: new feature set
5457  *      @mask: mask feature set
5458  *
5459  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5460  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5461  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5462  */
5463 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5464                                         unsigned long mask)
5465 {
5466         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5467         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5468                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5469         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5470                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5471                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5472                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5473                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5474                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5475                 }
5476
5477                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5478                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5479                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5480                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5481                 }
5482         }
5483
5484         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5485
5486         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5487         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO;
5488         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5489
5490         return all;
5491 }
5492 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5493
5494 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5495 {
5496         int i;
5497         struct hlist_head *hash;
5498
5499         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5500         if (hash != NULL)
5501                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5502                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5503
5504         return hash;
5505 }
5506
5507 /* Initialize per network namespace state */
5508 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5509 {
5510         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5511
5512         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5513         if (net->dev_name_head == NULL)
5514                 goto err_name;
5515
5516         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5517         if (net->dev_index_head == NULL)
5518                 goto err_idx;
5519
5520         return 0;
5521
5522 err_idx:
5523         kfree(net->dev_name_head);
5524 err_name:
5525         return -ENOMEM;
5526 }
5527
5528 /**
5529  *      netdev_drivername - network driver for the device
5530  *      @dev: network device
5531  *      @buffer: buffer for resulting name
5532  *      @len: size of buffer
5533  *
5534  *      Determine network driver for device.
5535  */
5536 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5537 {
5538         const struct device_driver *driver;
5539         const struct device *parent;
5540
5541         if (len <= 0 || !buffer)
5542                 return buffer;
5543         buffer[0] = 0;
5544
5545         parent = dev->dev.parent;
5546
5547         if (!parent)
5548                 return buffer;
5549
5550         driver = parent->driver;
5551         if (driver && driver->name)
5552                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5553         return buffer;
5554 }
5555
5556 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5557 {
5558         kfree(net->dev_name_head);
5559         kfree(net->dev_index_head);
5560 }
5561
5562 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5563         .init = netdev_init,
5564         .exit = netdev_exit,
5565 };
5566
5567 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5568 {
5569         struct net_device *dev;
5570         /*
5571          * Push all migratable of the network devices back to the
5572          * initial network namespace
5573          */
5574         rtnl_lock();
5575 restart:
5576         for_each_netdev(net, dev) {
5577                 int err;
5578                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5579
5580                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5581                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5582                         continue;
5583
5584                 /* Delete virtual devices */
5585                 if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink) {
5586                         dev->rtnl_link_ops->dellink(dev);
5587                         goto restart;
5588                 }
5589
5590                 /* Push remaing network devices to init_net */
5591                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5592                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5593                 if (err) {
5594                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5595                                 __func__, dev->name, err);
5596                         BUG();
5597                 }
5598                 goto restart;
5599         }
5600         rtnl_unlock();
5601 }
5602
5603 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5604         .exit = default_device_exit,
5605 };
5606
5607 /*
5608  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5609  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5610  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5611  *
5612  */
5613
5614 /*
5615  *       This is called single threaded during boot, so no need
5616  *       to take the rtnl semaphore.
5617  */
5618 static int __init net_dev_init(void)
5619 {
5620         int i, rc = -ENOMEM;
5621
5622         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5623
5624         if (dev_proc_init())
5625                 goto out;
5626
5627         if (netdev_kobject_init())
5628                 goto out;
5629
5630         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5631         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5632                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5633
5634         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5635                 goto out;
5636
5637         /*
5638          *      Initialise the packet receive queues.
5639          */
5640
5641         for_each_possible_cpu(i) {
5642                 struct softnet_data *queue;
5643
5644                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5645                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5646                 queue->completion_queue = NULL;
5647                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5648
5649                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5650                 queue->backlog.weight = weight_p;
5651                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5652                 queue->backlog.gro_count = 0;
5653         }
5654
5655         dev_boot_phase = 0;
5656
5657         /* The loopback device is special if any other network devices
5658          * is present in a network namespace the loopback device must
5659          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5660          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5661          * keeping the loopback device as the first device on the
5662          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5663          * is the first device that appears and the last network device
5664          * that disappears.
5665          */
5666         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5667                 goto out;
5668
5669         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5670                 goto out;
5671
5672         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5673         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5674
5675         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5676         dst_init();
5677         dev_mcast_init();
5678         rc = 0;
5679 out:
5680         return rc;
5681 }
5682
5683 subsys_initcall(net_dev_init);
5684
5685 static int __init initialize_hashrnd(void)
5686 {
5687         get_random_bytes(&skb_tx_hashrnd, sizeof(skb_tx_hashrnd));
5688         return 0;
5689 }
5690
5691 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5692