[NET]: Add __dev_getfirstbyhwtype
[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/notifier.h>
94 #include <linux/skbuff.h>
95 #include <net/sock.h>
96 #include <linux/rtnetlink.h>
97 #include <linux/proc_fs.h>
98 #include <linux/seq_file.h>
99 #include <linux/stat.h>
100 #include <linux/if_bridge.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <linux/highmem.h>
105 #include <linux/init.h>
106 #include <linux/kmod.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/kallsyms.h>
109 #include <linux/netpoll.h>
110 #include <linux/rcupdate.h>
111 #include <linux/delay.h>
112 #include <net/wext.h>
113 #include <net/iw_handler.h>
114 #include <asm/current.h>
115 #include <linux/audit.h>
116 #include <linux/dmaengine.h>
117 #include <linux/err.h>
118 #include <linux/ctype.h>
119
120 /*
121  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
122  *      and the routines to invoke.
123  *
124  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
125  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
126  *
127  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
128  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
129  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
130  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
131  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
132  *             --BLG
133  *
134  *              0800    IP
135  *              8100    802.1Q VLAN
136  *              0001    802.3
137  *              0002    AX.25
138  *              0004    802.2
139  *              8035    RARP
140  *              0005    SNAP
141  *              0805    X.25
142  *              0806    ARP
143  *              8137    IPX
144  *              0009    Localtalk
145  *              86DD    IPv6
146  */
147
148 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
149 static struct list_head ptype_base[16] __read_mostly;   /* 16 way hashed list */
150 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
151
152 #ifdef CONFIG_NET_DMA
153 static struct dma_client *net_dma_client;
154 static unsigned int net_dma_count;
155 static spinlock_t net_dma_event_lock;
156 #endif
157
158 /*
159  * The @dev_base list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
160  * semaphore.
161  *
162  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
163  *
164  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
165  * dev_base list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
166  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
167  * while a writer is preparing to update it.
168  *
169  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
170  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
171  * protection against other writers.
172  *
173  * See, for example usages, register_netdevice() and
174  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
175  * semaphore held.
176  */
177 struct net_device *dev_base;
178 static struct net_device **dev_tail = &dev_base;
179 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
180
181 EXPORT_SYMBOL(dev_base);
182 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
183
184 #define NETDEV_HASHBITS 8
185 static struct hlist_head dev_name_head[1<<NETDEV_HASHBITS];
186 static struct hlist_head dev_index_head[1<<NETDEV_HASHBITS];
187
188 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(const char *name)
189 {
190         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
191         return &dev_name_head[hash & ((1<<NETDEV_HASHBITS)-1)];
192 }
193
194 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(int ifindex)
195 {
196         return &dev_index_head[ifindex & ((1<<NETDEV_HASHBITS)-1)];
197 }
198
199 /*
200  *      Our notifier list
201  */
202
203 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
204
205 /*
206  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
207  *      queue in the local softnet handler.
208  */
209 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data) = { NULL };
210
211 #ifdef CONFIG_SYSFS
212 extern int netdev_sysfs_init(void);
213 extern int netdev_register_sysfs(struct net_device *);
214 extern void netdev_unregister_sysfs(struct net_device *);
215 #else
216 #define netdev_sysfs_init()             (0)
217 #define netdev_register_sysfs(dev)      (0)
218 #define netdev_unregister_sysfs(dev)    do { } while(0)
219 #endif
220
221
222 /*******************************************************************************
223
224                 Protocol management and registration routines
225
226 *******************************************************************************/
227
228 /*
229  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
230  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
231  *      here.
232  *
233  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
234  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
235  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
236  *      It is true now, do not change it.
237  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
238  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
239  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
240  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
241  *                                                      --ANK (980803)
242  */
243
244 /**
245  *      dev_add_pack - add packet handler
246  *      @pt: packet type declaration
247  *
248  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
249  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
250  *      removed from the kernel lists.
251  *
252  *      This call does not sleep therefore it can not
253  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
254  *      will see the new packet type (until the next received packet).
255  */
256
257 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
258 {
259         int hash;
260
261         spin_lock_bh(&ptype_lock);
262         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
263                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
264         else {
265                 hash = ntohs(pt->type) & 15;
266                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
267         }
268         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
269 }
270
271 /**
272  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
273  *      @pt: packet type declaration
274  *
275  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
276  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
277  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
278  *      returns.
279  *
280  *      The packet type might still be in use by receivers
281  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
282  *      through a quiescent state.
283  */
284 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
285 {
286         struct list_head *head;
287         struct packet_type *pt1;
288
289         spin_lock_bh(&ptype_lock);
290
291         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
292                 head = &ptype_all;
293         else
294                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & 15];
295
296         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
297                 if (pt == pt1) {
298                         list_del_rcu(&pt->list);
299                         goto out;
300                 }
301         }
302
303         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
304 out:
305         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
306 }
307 /**
308  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
309  *      @pt: packet type declaration
310  *
311  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
312  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
313  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
314  *      returns.
315  *
316  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
317  *      type after return.
318  */
319 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
320 {
321         __dev_remove_pack(pt);
322
323         synchronize_net();
324 }
325
326 /******************************************************************************
327
328                       Device Boot-time Settings Routines
329
330 *******************************************************************************/
331
332 /* Boot time configuration table */
333 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
334
335 /**
336  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
337  *      @name: name of the device
338  *      @map: configured settings for the device
339  *
340  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
341  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
342  *      all netdevices.
343  */
344 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
345 {
346         struct netdev_boot_setup *s;
347         int i;
348
349         s = dev_boot_setup;
350         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
351                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
352                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
353                         strcpy(s[i].name, name);
354                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
355                         break;
356                 }
357         }
358
359         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
360 }
361
362 /**
363  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
364  *      @dev: the netdevice
365  *
366  *      Check boot time settings for the device.
367  *      The found settings are set for the device to be used
368  *      later in the device probing.
369  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
370  */
371 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
372 {
373         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
374         int i;
375
376         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
377                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
378                     !strncmp(dev->name, s[i].name, strlen(s[i].name))) {
379                         dev->irq        = s[i].map.irq;
380                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
381                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
382                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
383                         return 1;
384                 }
385         }
386         return 0;
387 }
388
389
390 /**
391  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
392  *      @prefix: prefix for network device
393  *      @unit: id for network device
394  *
395  *      Check boot time settings for the base address of device.
396  *      The found settings are set for the device to be used
397  *      later in the device probing.
398  *      Returns 0 if no settings found.
399  */
400 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
401 {
402         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
403         char name[IFNAMSIZ];
404         int i;
405
406         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
407
408         /*
409          * If device already registered then return base of 1
410          * to indicate not to probe for this interface
411          */
412         if (__dev_get_by_name(name))
413                 return 1;
414
415         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
416                 if (!strcmp(name, s[i].name))
417                         return s[i].map.base_addr;
418         return 0;
419 }
420
421 /*
422  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
423  */
424 int __init netdev_boot_setup(char *str)
425 {
426         int ints[5];
427         struct ifmap map;
428
429         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
430         if (!str || !*str)
431                 return 0;
432
433         /* Save settings */
434         memset(&map, 0, sizeof(map));
435         if (ints[0] > 0)
436                 map.irq = ints[1];
437         if (ints[0] > 1)
438                 map.base_addr = ints[2];
439         if (ints[0] > 2)
440                 map.mem_start = ints[3];
441         if (ints[0] > 3)
442                 map.mem_end = ints[4];
443
444         /* Add new entry to the list */
445         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
446 }
447
448 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
449
450 /*******************************************************************************
451
452                             Device Interface Subroutines
453
454 *******************************************************************************/
455
456 /**
457  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
458  *      @name: name to find
459  *
460  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
461  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
462  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
463  *      reference counters are not incremented so the caller must be
464  *      careful with locks.
465  */
466
467 struct net_device *__dev_get_by_name(const char *name)
468 {
469         struct hlist_node *p;
470
471         hlist_for_each(p, dev_name_hash(name)) {
472                 struct net_device *dev
473                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
474                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
475                         return dev;
476         }
477         return NULL;
478 }
479
480 /**
481  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
482  *      @name: name to find
483  *
484  *      Find an interface by name. This can be called from any
485  *      context and does its own locking. The returned handle has
486  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
487  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
488  *      matching device is found.
489  */
490
491 struct net_device *dev_get_by_name(const char *name)
492 {
493         struct net_device *dev;
494
495         read_lock(&dev_base_lock);
496         dev = __dev_get_by_name(name);
497         if (dev)
498                 dev_hold(dev);
499         read_unlock(&dev_base_lock);
500         return dev;
501 }
502
503 /**
504  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
505  *      @ifindex: index of device
506  *
507  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
508  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
509  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
510  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
511  *      or @dev_base_lock.
512  */
513
514 struct net_device *__dev_get_by_index(int ifindex)
515 {
516         struct hlist_node *p;
517
518         hlist_for_each(p, dev_index_hash(ifindex)) {
519                 struct net_device *dev
520                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
521                 if (dev->ifindex == ifindex)
522                         return dev;
523         }
524         return NULL;
525 }
526
527
528 /**
529  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
530  *      @ifindex: index of device
531  *
532  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
533  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
534  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
535  *      dev_put to indicate they have finished with it.
536  */
537
538 struct net_device *dev_get_by_index(int ifindex)
539 {
540         struct net_device *dev;
541
542         read_lock(&dev_base_lock);
543         dev = __dev_get_by_index(ifindex);
544         if (dev)
545                 dev_hold(dev);
546         read_unlock(&dev_base_lock);
547         return dev;
548 }
549
550 /**
551  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
552  *      @type: media type of device
553  *      @ha: hardware address
554  *
555  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
556  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
557  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
558  *      and the caller must therefore be careful about locking
559  *
560  *      BUGS:
561  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
562  */
563
564 struct net_device *dev_getbyhwaddr(unsigned short type, char *ha)
565 {
566         struct net_device *dev;
567
568         ASSERT_RTNL();
569
570         for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next)
571                 if (dev->type == type &&
572                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
573                         break;
574         return dev;
575 }
576
577 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
578
579 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(unsigned short type)
580 {
581         struct net_device *dev;
582
583         ASSERT_RTNL();
584         for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next) {
585                 if (dev->type == type)
586                         break;
587         }
588         return dev;
589 }
590
591 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
592
593 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(unsigned short type)
594 {
595         struct net_device *dev;
596
597         rtnl_lock();
598         dev = __dev_getfirstbyhwtype(type);
599         if (dev)
600                 dev_hold(dev);
601         rtnl_unlock();
602         return dev;
603 }
604
605 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
606
607 /**
608  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
609  *      @if_flags: IFF_* values
610  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
611  *
612  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
613  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
614  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
615  *      dev_put to indicate they have finished with it.
616  */
617
618 struct net_device * dev_get_by_flags(unsigned short if_flags, unsigned short mask)
619 {
620         struct net_device *dev;
621
622         read_lock(&dev_base_lock);
623         for (dev = dev_base; dev != NULL; dev = dev->next) {
624                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
625                         dev_hold(dev);
626                         break;
627                 }
628         }
629         read_unlock(&dev_base_lock);
630         return dev;
631 }
632
633 /**
634  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
635  *      @name: name string
636  *
637  *      Network device names need to be valid file names to
638  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
639  *      whitespace.
640  */
641 int dev_valid_name(const char *name)
642 {
643         if (*name == '\0')
644                 return 0;
645         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
646                 return 0;
647         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
648                 return 0;
649
650         while (*name) {
651                 if (*name == '/' || isspace(*name))
652                         return 0;
653                 name++;
654         }
655         return 1;
656 }
657
658 /**
659  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
660  *      @dev: device
661  *      @name: name format string
662  *
663  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
664  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
665  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
666  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
667  *      duplicates.
668  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
669  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
670  */
671
672 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
673 {
674         int i = 0;
675         char buf[IFNAMSIZ];
676         const char *p;
677         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
678         long *inuse;
679         struct net_device *d;
680
681         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
682         if (p) {
683                 /*
684                  * Verify the string as this thing may have come from
685                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
686                  * characters.
687                  */
688                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
689                         return -EINVAL;
690
691                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
692                 inuse = (long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
693                 if (!inuse)
694                         return -ENOMEM;
695
696                 for (d = dev_base; d; d = d->next) {
697                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
698                                 continue;
699                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
700                                 continue;
701
702                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
703                         snprintf(buf, sizeof(buf), name, i);
704                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
705                                 set_bit(i, inuse);
706                 }
707
708                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
709                 free_page((unsigned long) inuse);
710         }
711
712         snprintf(buf, sizeof(buf), name, i);
713         if (!__dev_get_by_name(buf)) {
714                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
715                 return i;
716         }
717
718         /* It is possible to run out of possible slots
719          * when the name is long and there isn't enough space left
720          * for the digits, or if all bits are used.
721          */
722         return -ENFILE;
723 }
724
725
726 /**
727  *      dev_change_name - change name of a device
728  *      @dev: device
729  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
730  *
731  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
732  *      for wildcarding.
733  */
734 int dev_change_name(struct net_device *dev, char *newname)
735 {
736         int err = 0;
737
738         ASSERT_RTNL();
739
740         if (dev->flags & IFF_UP)
741                 return -EBUSY;
742
743         if (!dev_valid_name(newname))
744                 return -EINVAL;
745
746         if (strchr(newname, '%')) {
747                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
748                 if (err < 0)
749                         return err;
750                 strcpy(newname, dev->name);
751         }
752         else if (__dev_get_by_name(newname))
753                 return -EEXIST;
754         else
755                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
756
757         device_rename(&dev->dev, dev->name);
758         hlist_del(&dev->name_hlist);
759         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(dev->name));
760         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_CHANGENAME, dev);
761
762         return err;
763 }
764
765 /**
766  *      netdev_features_change - device changes features
767  *      @dev: device to cause notification
768  *
769  *      Called to indicate a device has changed features.
770  */
771 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
772 {
773         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
774 }
775 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
776
777 /**
778  *      netdev_state_change - device changes state
779  *      @dev: device to cause notification
780  *
781  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
782  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
783  *      to the routing socket.
784  */
785 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
786 {
787         if (dev->flags & IFF_UP) {
788                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
789                                 NETDEV_CHANGE, dev);
790                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
791         }
792 }
793
794 /**
795  *      dev_load        - load a network module
796  *      @name: name of interface
797  *
798  *      If a network interface is not present and the process has suitable
799  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
800  *      available in this kernel then it becomes a nop.
801  */
802
803 void dev_load(const char *name)
804 {
805         struct net_device *dev;
806
807         read_lock(&dev_base_lock);
808         dev = __dev_get_by_name(name);
809         read_unlock(&dev_base_lock);
810
811         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
812                 request_module("%s", name);
813 }
814
815 static int default_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
816 {
817         printk(KERN_DEBUG "%s: default_rebuild_header called -- BUG!\n",
818                skb->dev ? skb->dev->name : "NULL!!!");
819         kfree_skb(skb);
820         return 1;
821 }
822
823 /**
824  *      dev_open        - prepare an interface for use.
825  *      @dev:   device to open
826  *
827  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
828  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
829  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
830  *      sent to the netdev notifier chain.
831  *
832  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
833  *      a negative errno code is returned.
834  */
835 int dev_open(struct net_device *dev)
836 {
837         int ret = 0;
838
839         /*
840          *      Is it already up?
841          */
842
843         if (dev->flags & IFF_UP)
844                 return 0;
845
846         /*
847          *      Is it even present?
848          */
849         if (!netif_device_present(dev))
850                 return -ENODEV;
851
852         /*
853          *      Call device private open method
854          */
855         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
856         if (dev->open) {
857                 ret = dev->open(dev);
858                 if (ret)
859                         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
860         }
861
862         /*
863          *      If it went open OK then:
864          */
865
866         if (!ret) {
867                 /*
868                  *      Set the flags.
869                  */
870                 dev->flags |= IFF_UP;
871
872                 /*
873                  *      Initialize multicasting status
874                  */
875                 dev_mc_upload(dev);
876
877                 /*
878                  *      Wakeup transmit queue engine
879                  */
880                 dev_activate(dev);
881
882                 /*
883                  *      ... and announce new interface.
884                  */
885                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_UP, dev);
886         }
887         return ret;
888 }
889
890 /**
891  *      dev_close - shutdown an interface.
892  *      @dev: device to shutdown
893  *
894  *      This function moves an active device into down state. A
895  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
896  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
897  *      chain.
898  */
899 int dev_close(struct net_device *dev)
900 {
901         if (!(dev->flags & IFF_UP))
902                 return 0;
903
904         /*
905          *      Tell people we are going down, so that they can
906          *      prepare to death, when device is still operating.
907          */
908         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
909
910         dev_deactivate(dev);
911
912         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
913
914         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
915          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running(),
916          * and wait when poll really will happen. Actually, the best place
917          * for this is inside dev->stop() after device stopped its irq
918          * engine, but this requires more changes in devices. */
919
920         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
921         while (test_bit(__LINK_STATE_RX_SCHED, &dev->state)) {
922                 /* No hurry. */
923                 msleep(1);
924         }
925
926         /*
927          *      Call the device specific close. This cannot fail.
928          *      Only if device is UP
929          *
930          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
931          *      event.
932          */
933         if (dev->stop)
934                 dev->stop(dev);
935
936         /*
937          *      Device is now down.
938          */
939
940         dev->flags &= ~IFF_UP;
941
942         /*
943          * Tell people we are down
944          */
945         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_DOWN, dev);
946
947         return 0;
948 }
949
950
951 /*
952  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
953  *      as we export them to the world.
954  */
955
956 /**
957  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
958  *      @nb: notifier
959  *
960  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
961  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
962  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
963  *      is returned on a failure.
964  *
965  *      When registered all registration and up events are replayed
966  *      to the new notifier to allow device to have a race free
967  *      view of the network device list.
968  */
969
970 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
971 {
972         struct net_device *dev;
973         int err;
974
975         rtnl_lock();
976         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
977         if (!err) {
978                 for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next) {
979                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
980
981                         if (dev->flags & IFF_UP)
982                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
983                 }
984         }
985         rtnl_unlock();
986         return err;
987 }
988
989 /**
990  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
991  *      @nb: notifier
992  *
993  *      Unregister a notifier previously registered by
994  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
995  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
996  *      is returned on a failure.
997  */
998
999 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1000 {
1001         int err;
1002
1003         rtnl_lock();
1004         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1005         rtnl_unlock();
1006         return err;
1007 }
1008
1009 /**
1010  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1011  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1012  *      @v:   pointer passed unmodified to notifier function
1013  *
1014  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1015  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1016  */
1017
1018 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, void *v)
1019 {
1020         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, v);
1021 }
1022
1023 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1024 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1025
1026 void net_enable_timestamp(void)
1027 {
1028         atomic_inc(&netstamp_needed);
1029 }
1030
1031 void net_disable_timestamp(void)
1032 {
1033         atomic_dec(&netstamp_needed);
1034 }
1035
1036 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1037 {
1038         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1039                 __net_timestamp(skb);
1040         else
1041                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1042 }
1043
1044 /*
1045  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1046  *      taps currently in use.
1047  */
1048
1049 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1050 {
1051         struct packet_type *ptype;
1052
1053         net_timestamp(skb);
1054
1055         rcu_read_lock();
1056         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1057                 /* Never send packets back to the socket
1058                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1059                  */
1060                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1061                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1062                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1063                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1064                         if (!skb2)
1065                                 break;
1066
1067                         /* skb->nh should be correctly
1068                            set by sender, so that the second statement is
1069                            just protection against buggy protocols.
1070                          */
1071                         skb_reset_mac_header(skb2);
1072
1073                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1074                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1075                                 if (net_ratelimit())
1076                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1077                                                "buggy, dev %s\n",
1078                                                skb2->protocol, dev->name);
1079                                 skb_reset_network_header(skb2);
1080                         }
1081
1082                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1083                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1084                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1085                 }
1086         }
1087         rcu_read_unlock();
1088 }
1089
1090
1091 void __netif_schedule(struct net_device *dev)
1092 {
1093         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state)) {
1094                 unsigned long flags;
1095                 struct softnet_data *sd;
1096
1097                 local_irq_save(flags);
1098                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1099                 dev->next_sched = sd->output_queue;
1100                 sd->output_queue = dev;
1101                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1102                 local_irq_restore(flags);
1103         }
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1106
1107 void __netif_rx_schedule(struct net_device *dev)
1108 {
1109         unsigned long flags;
1110
1111         local_irq_save(flags);
1112         dev_hold(dev);
1113         list_add_tail(&dev->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
1114         if (dev->quota < 0)
1115                 dev->quota += dev->weight;
1116         else
1117                 dev->quota = dev->weight;
1118         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
1119         local_irq_restore(flags);
1120 }
1121 EXPORT_SYMBOL(__netif_rx_schedule);
1122
1123 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1124 {
1125         if (in_irq() || irqs_disabled())
1126                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1127         else
1128                 dev_kfree_skb(skb);
1129 }
1130 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1131
1132
1133 /* Hot-plugging. */
1134 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1135 {
1136         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1137             netif_running(dev)) {
1138                 netif_stop_queue(dev);
1139         }
1140 }
1141 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1142
1143 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1144 {
1145         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1146             netif_running(dev)) {
1147                 netif_wake_queue(dev);
1148                 __netdev_watchdog_up(dev);
1149         }
1150 }
1151 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1152
1153
1154 /*
1155  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1156  * complete checksum manually on outgoing path.
1157  */
1158 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1159 {
1160         __wsum csum;
1161         int ret = 0, offset;
1162
1163         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1164                 goto out_set_summed;
1165
1166         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1167                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1168                 goto out_set_summed;
1169         }
1170
1171         if (skb_cloned(skb)) {
1172                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1173                 if (ret)
1174                         goto out;
1175         }
1176
1177         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1178         BUG_ON(offset > (int)skb->len);
1179         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len-offset, 0);
1180
1181         offset = skb_headlen(skb) - offset;
1182         BUG_ON(offset <= 0);
1183         BUG_ON(skb->csum_offset + 2 > offset);
1184
1185         *(__sum16 *)(skb->head + skb->csum_start + skb->csum_offset) =
1186                 csum_fold(csum);
1187 out_set_summed:
1188         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1189 out:
1190         return ret;
1191 }
1192
1193 /**
1194  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1195  *      @skb: buffer to segment
1196  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1197  *
1198  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1199  *
1200  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1201  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1202  */
1203 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1204 {
1205         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1206         struct packet_type *ptype;
1207         __be16 type = skb->protocol;
1208         int err;
1209
1210         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1211
1212         skb_reset_mac_header(skb);
1213         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1214         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1215
1216         if (WARN_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1217                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1218                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1219                         return ERR_PTR(err);
1220         }
1221
1222         rcu_read_lock();
1223         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type) & 15], list) {
1224                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1225                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1226                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1227                                 segs = ERR_PTR(err);
1228                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1229                                         break;
1230                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1231                                                  skb_network_header(skb)));
1232                         }
1233                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1234                         break;
1235                 }
1236         }
1237         rcu_read_unlock();
1238
1239         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1240
1241         return segs;
1242 }
1243
1244 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1245
1246 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1247 #ifdef CONFIG_BUG
1248 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1249 {
1250         if (net_ratelimit()) {
1251                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1252                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1253                 dump_stack();
1254         }
1255 }
1256 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1257 #endif
1258
1259 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1260  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1261  * 2. No high memory really exists on this machine.
1262  */
1263
1264 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1265 {
1266 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1267         int i;
1268
1269         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1270                 return 0;
1271
1272         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1273                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1274                         return 1;
1275
1276 #endif
1277         return 0;
1278 }
1279
1280 struct dev_gso_cb {
1281         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1282 };
1283
1284 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1285
1286 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1287 {
1288         struct dev_gso_cb *cb;
1289
1290         do {
1291                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1292
1293                 skb->next = nskb->next;
1294                 nskb->next = NULL;
1295                 kfree_skb(nskb);
1296         } while (skb->next);
1297
1298         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1299         if (cb->destructor)
1300                 cb->destructor(skb);
1301 }
1302
1303 /**
1304  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1305  *      @skb: buffer to segment
1306  *
1307  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1308  *      in skb->next.
1309  */
1310 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1311 {
1312         struct net_device *dev = skb->dev;
1313         struct sk_buff *segs;
1314         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1315                                          NETIF_F_SG : 0);
1316
1317         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1318
1319         /* Verifying header integrity only. */
1320         if (!segs)
1321                 return 0;
1322
1323         if (unlikely(IS_ERR(segs)))
1324                 return PTR_ERR(segs);
1325
1326         skb->next = segs;
1327         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1328         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1329
1330         return 0;
1331 }
1332
1333 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1334 {
1335         if (likely(!skb->next)) {
1336                 if (!list_empty(&ptype_all))
1337                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1338
1339                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1340                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1341                                 goto out_kfree_skb;
1342                         if (skb->next)
1343                                 goto gso;
1344                 }
1345
1346                 return dev->hard_start_xmit(skb, dev);
1347         }
1348
1349 gso:
1350         do {
1351                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1352                 int rc;
1353
1354                 skb->next = nskb->next;
1355                 nskb->next = NULL;
1356                 rc = dev->hard_start_xmit(nskb, dev);
1357                 if (unlikely(rc)) {
1358                         nskb->next = skb->next;
1359                         skb->next = nskb;
1360                         return rc;
1361                 }
1362                 if (unlikely(netif_queue_stopped(dev) && skb->next))
1363                         return NETDEV_TX_BUSY;
1364         } while (skb->next);
1365
1366         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1367
1368 out_kfree_skb:
1369         kfree_skb(skb);
1370         return 0;
1371 }
1372
1373 #define HARD_TX_LOCK(dev, cpu) {                        \
1374         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1375                 netif_tx_lock(dev);                     \
1376         }                                               \
1377 }
1378
1379 #define HARD_TX_UNLOCK(dev) {                           \
1380         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1381                 netif_tx_unlock(dev);                   \
1382         }                                               \
1383 }
1384
1385 /**
1386  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1387  *      @skb: buffer to transmit
1388  *
1389  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1390  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1391  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1392  *
1393  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1394  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1395  *      to congestion or traffic shaping.
1396  *
1397  * -----------------------------------------------------------------------------------
1398  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1399  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1400  *      be positive.
1401  *
1402  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1403  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1404  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1405  *
1406  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1407  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1408  *          --BLG
1409  */
1410
1411 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1412 {
1413         struct net_device *dev = skb->dev;
1414         struct Qdisc *q;
1415         int rc = -ENOMEM;
1416
1417         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1418         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1419                 goto gso;
1420
1421         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1422             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1423             __skb_linearize(skb))
1424                 goto out_kfree_skb;
1425
1426         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1427          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1428          * does not support DMA from it.
1429          */
1430         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1431             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1432             __skb_linearize(skb))
1433                 goto out_kfree_skb;
1434
1435         /* If packet is not checksummed and device does not support
1436          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1437          */
1438         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1439                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1440                                               skb_headroom(skb));
1441
1442                 if (!(dev->features & NETIF_F_GEN_CSUM) &&
1443                     (!(dev->features & NETIF_F_IP_CSUM) ||
1444                      skb->protocol != htons(ETH_P_IP)))
1445                         if (skb_checksum_help(skb))
1446                                 goto out_kfree_skb;
1447         }
1448
1449 gso:
1450         spin_lock_prefetch(&dev->queue_lock);
1451
1452         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1453          * stops preemption for RCU.
1454          */
1455         rcu_read_lock_bh();
1456
1457         /* Updates of qdisc are serialized by queue_lock.
1458          * The struct Qdisc which is pointed to by qdisc is now a
1459          * rcu structure - it may be accessed without acquiring
1460          * a lock (but the structure may be stale.) The freeing of the
1461          * qdisc will be deferred until it's known that there are no
1462          * more references to it.
1463          *
1464          * If the qdisc has an enqueue function, we still need to
1465          * hold the queue_lock before calling it, since queue_lock
1466          * also serializes access to the device queue.
1467          */
1468
1469         q = rcu_dereference(dev->qdisc);
1470 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1471         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1472 #endif
1473         if (q->enqueue) {
1474                 /* Grab device queue */
1475                 spin_lock(&dev->queue_lock);
1476                 q = dev->qdisc;
1477                 if (q->enqueue) {
1478                         rc = q->enqueue(skb, q);
1479                         qdisc_run(dev);
1480                         spin_unlock(&dev->queue_lock);
1481
1482                         rc = rc == NET_XMIT_BYPASS ? NET_XMIT_SUCCESS : rc;
1483                         goto out;
1484                 }
1485                 spin_unlock(&dev->queue_lock);
1486         }
1487
1488         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1489            loopback, all the sorts of tunnels...
1490
1491            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1492            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1493            counters.)
1494            However, it is possible, that they rely on protection
1495            made by us here.
1496
1497            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1498            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1499          */
1500         if (dev->flags & IFF_UP) {
1501                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1502
1503                 if (dev->xmit_lock_owner != cpu) {
1504
1505                         HARD_TX_LOCK(dev, cpu);
1506
1507                         if (!netif_queue_stopped(dev)) {
1508                                 rc = 0;
1509                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev)) {
1510                                         HARD_TX_UNLOCK(dev);
1511                                         goto out;
1512                                 }
1513                         }
1514                         HARD_TX_UNLOCK(dev);
1515                         if (net_ratelimit())
1516                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1517                                        "queue packet!\n", dev->name);
1518                 } else {
1519                         /* Recursion is detected! It is possible,
1520                          * unfortunately */
1521                         if (net_ratelimit())
1522                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1523                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1524                 }
1525         }
1526
1527         rc = -ENETDOWN;
1528         rcu_read_unlock_bh();
1529
1530 out_kfree_skb:
1531         kfree_skb(skb);
1532         return rc;
1533 out:
1534         rcu_read_unlock_bh();
1535         return rc;
1536 }
1537
1538
1539 /*=======================================================================
1540                         Receiver routines
1541   =======================================================================*/
1542
1543 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1544 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1545 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1546
1547 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1548
1549
1550 /**
1551  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1552  *      @skb: buffer to post
1553  *
1554  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1555  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1556  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1557  *      protocol layers.
1558  *
1559  *      return values:
1560  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1561  *      NET_RX_CN_LOW   (low congestion)
1562  *      NET_RX_CN_MOD   (moderate congestion)
1563  *      NET_RX_CN_HIGH  (high congestion)
1564  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1565  *
1566  */
1567
1568 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1569 {
1570         struct softnet_data *queue;
1571         unsigned long flags;
1572
1573         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1574         if (netpoll_rx(skb))
1575                 return NET_RX_DROP;
1576
1577         if (!skb->tstamp.tv64)
1578                 net_timestamp(skb);
1579
1580         /*
1581          * The code is rearranged so that the path is the most
1582          * short when CPU is congested, but is still operating.
1583          */
1584         local_irq_save(flags);
1585         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1586
1587         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1588         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1589                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1590 enqueue:
1591                         dev_hold(skb->dev);
1592                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1593                         local_irq_restore(flags);
1594                         return NET_RX_SUCCESS;
1595                 }
1596
1597                 netif_rx_schedule(&queue->backlog_dev);
1598                 goto enqueue;
1599         }
1600
1601         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1602         local_irq_restore(flags);
1603
1604         kfree_skb(skb);
1605         return NET_RX_DROP;
1606 }
1607
1608 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1609 {
1610         int err;
1611
1612         preempt_disable();
1613         err = netif_rx(skb);
1614         if (local_softirq_pending())
1615                 do_softirq();
1616         preempt_enable();
1617
1618         return err;
1619 }
1620
1621 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1622
1623 static inline struct net_device *skb_bond(struct sk_buff *skb)
1624 {
1625         struct net_device *dev = skb->dev;
1626
1627         if (dev->master) {
1628                 if (skb_bond_should_drop(skb)) {
1629                         kfree_skb(skb);
1630                         return NULL;
1631                 }
1632                 skb->dev = dev->master;
1633         }
1634
1635         return dev;
1636 }
1637
1638 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1639 {
1640         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1641
1642         if (sd->completion_queue) {
1643                 struct sk_buff *clist;
1644
1645                 local_irq_disable();
1646                 clist = sd->completion_queue;
1647                 sd->completion_queue = NULL;
1648                 local_irq_enable();
1649
1650                 while (clist) {
1651                         struct sk_buff *skb = clist;
1652                         clist = clist->next;
1653
1654                         BUG_TRAP(!atomic_read(&skb->users));
1655                         __kfree_skb(skb);
1656                 }
1657         }
1658
1659         if (sd->output_queue) {
1660                 struct net_device *head;
1661
1662                 local_irq_disable();
1663                 head = sd->output_queue;
1664                 sd->output_queue = NULL;
1665                 local_irq_enable();
1666
1667                 while (head) {
1668                         struct net_device *dev = head;
1669                         head = head->next_sched;
1670
1671                         smp_mb__before_clear_bit();
1672                         clear_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state);
1673
1674                         if (spin_trylock(&dev->queue_lock)) {
1675                                 qdisc_run(dev);
1676                                 spin_unlock(&dev->queue_lock);
1677                         } else {
1678                                 netif_schedule(dev);
1679                         }
1680                 }
1681         }
1682 }
1683
1684 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1685                               struct packet_type *pt_prev,
1686                               struct net_device *orig_dev)
1687 {
1688         atomic_inc(&skb->users);
1689         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1690 }
1691
1692 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
1693 /* These hooks defined here for ATM */
1694 struct net_bridge;
1695 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
1696                                                 unsigned char *addr);
1697 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
1698
1699 /*
1700  * If bridge module is loaded call bridging hook.
1701  *  returns NULL if packet was consumed.
1702  */
1703 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
1704                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
1705 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
1706                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
1707                                             struct net_device *orig_dev)
1708 {
1709         struct net_bridge_port *port;
1710
1711         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
1712             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
1713                 return skb;
1714
1715         if (*pt_prev) {
1716                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
1717                 *pt_prev = NULL;
1718         }
1719
1720         return br_handle_frame_hook(port, skb);
1721 }
1722 #else
1723 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
1724 #endif
1725
1726 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1727 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
1728  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
1729  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
1730  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
1731  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
1732  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
1733  *
1734  */
1735 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
1736 {
1737         struct Qdisc *q;
1738         struct net_device *dev = skb->dev;
1739         int result = TC_ACT_OK;
1740
1741         if (dev->qdisc_ingress) {
1742                 __u32 ttl = (__u32) G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
1743                 if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
1744                         printk(KERN_WARNING "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
1745                                 skb->iif, skb->dev->ifindex);
1746                         return TC_ACT_SHOT;
1747                 }
1748
1749                 skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd,ttl);
1750
1751                 skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_INGRESS);
1752
1753                 spin_lock(&dev->ingress_lock);
1754                 if ((q = dev->qdisc_ingress) != NULL)
1755                         result = q->enqueue(skb, q);
1756                 spin_unlock(&dev->ingress_lock);
1757
1758         }
1759
1760         return result;
1761 }
1762 #endif
1763
1764 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
1765 {
1766         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
1767         struct net_device *orig_dev;
1768         int ret = NET_RX_DROP;
1769         __be16 type;
1770
1771         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
1772         if (skb->dev->poll && netpoll_rx(skb))
1773                 return NET_RX_DROP;
1774
1775         if (!skb->tstamp.tv64)
1776                 net_timestamp(skb);
1777
1778         if (!skb->iif)
1779                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
1780
1781         orig_dev = skb_bond(skb);
1782
1783         if (!orig_dev)
1784                 return NET_RX_DROP;
1785
1786         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1787
1788         skb_reset_network_header(skb);
1789         skb_reset_transport_header(skb);
1790         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1791
1792         pt_prev = NULL;
1793
1794         rcu_read_lock();
1795
1796 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1797         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
1798                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
1799                 goto ncls;
1800         }
1801 #endif
1802
1803         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1804                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
1805                         if (pt_prev)
1806                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
1807                         pt_prev = ptype;
1808                 }
1809         }
1810
1811 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1812         if (pt_prev) {
1813                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
1814                 pt_prev = NULL; /* noone else should process this after*/
1815         } else {
1816                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
1817         }
1818
1819         ret = ing_filter(skb);
1820
1821         if (ret == TC_ACT_SHOT || (ret == TC_ACT_STOLEN)) {
1822                 kfree_skb(skb);
1823                 goto out;
1824         }
1825
1826         skb->tc_verd = 0;
1827 ncls:
1828 #endif
1829
1830         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
1831         if (!skb)
1832                 goto out;
1833
1834         type = skb->protocol;
1835         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type)&15], list) {
1836                 if (ptype->type == type &&
1837                     (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)) {
1838                         if (pt_prev)
1839                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
1840                         pt_prev = ptype;
1841                 }
1842         }
1843
1844         if (pt_prev) {
1845                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1846         } else {
1847                 kfree_skb(skb);
1848                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
1849                  * me how you were going to use this. :-)
1850                  */
1851                 ret = NET_RX_DROP;
1852         }
1853
1854 out:
1855         rcu_read_unlock();
1856         return ret;
1857 }
1858
1859 static int process_backlog(struct net_device *backlog_dev, int *budget)
1860 {
1861         int work = 0;
1862         int quota = min(backlog_dev->quota, *budget);
1863         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1864         unsigned long start_time = jiffies;
1865
1866         backlog_dev->weight = weight_p;
1867         for (;;) {
1868                 struct sk_buff *skb;
1869                 struct net_device *dev;
1870
1871                 local_irq_disable();
1872                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
1873                 if (!skb)
1874                         goto job_done;
1875                 local_irq_enable();
1876
1877                 dev = skb->dev;
1878
1879                 netif_receive_skb(skb);
1880
1881                 dev_put(dev);
1882
1883                 work++;
1884
1885                 if (work >= quota || jiffies - start_time > 1)
1886                         break;
1887
1888         }
1889
1890         backlog_dev->quota -= work;
1891         *budget -= work;
1892         return -1;
1893
1894 job_done:
1895         backlog_dev->quota -= work;
1896         *budget -= work;
1897
1898         list_del(&backlog_dev->poll_list);
1899         smp_mb__before_clear_bit();
1900         netif_poll_enable(backlog_dev);
1901
1902         local_irq_enable();
1903         return 0;
1904 }
1905
1906 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
1907 {
1908         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1909         unsigned long start_time = jiffies;
1910         int budget = netdev_budget;
1911         void *have;
1912
1913         local_irq_disable();
1914
1915         while (!list_empty(&queue->poll_list)) {
1916                 struct net_device *dev;
1917
1918                 if (budget <= 0 || jiffies - start_time > 1)
1919                         goto softnet_break;
1920
1921                 local_irq_enable();
1922
1923                 dev = list_entry(queue->poll_list.next,
1924                                  struct net_device, poll_list);
1925                 have = netpoll_poll_lock(dev);
1926
1927                 if (dev->quota <= 0 || dev->poll(dev, &budget)) {
1928                         netpoll_poll_unlock(have);
1929                         local_irq_disable();
1930                         list_move_tail(&dev->poll_list, &queue->poll_list);
1931                         if (dev->quota < 0)
1932                                 dev->quota += dev->weight;
1933                         else
1934                                 dev->quota = dev->weight;
1935                 } else {
1936                         netpoll_poll_unlock(have);
1937                         dev_put(dev);
1938                         local_irq_disable();
1939                 }
1940         }
1941 out:
1942 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1943         /*
1944          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
1945          * any pending DMA copies to hardware
1946          */
1947         if (net_dma_client) {
1948                 struct dma_chan *chan;
1949                 rcu_read_lock();
1950                 list_for_each_entry_rcu(chan, &net_dma_client->channels, client_node)
1951                         dma_async_memcpy_issue_pending(chan);
1952                 rcu_read_unlock();
1953         }
1954 #endif
1955         local_irq_enable();
1956         return;
1957
1958 softnet_break:
1959         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
1960         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
1961         goto out;
1962 }
1963
1964 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
1965
1966 /**
1967  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
1968  *      @family: Address family
1969  *      @gifconf: Function handler
1970  *
1971  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
1972  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
1973  *      by another handler.
1974  */
1975 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
1976 {
1977         if (family >= NPROTO)
1978                 return -EINVAL;
1979         gifconf_list[family] = gifconf;
1980         return 0;
1981 }
1982
1983
1984 /*
1985  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
1986  */
1987
1988 /*
1989  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
1990  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
1991  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
1992  *      match.  --pb
1993  */
1994
1995 static int dev_ifname(struct ifreq __user *arg)
1996 {
1997         struct net_device *dev;
1998         struct ifreq ifr;
1999
2000         /*
2001          *      Fetch the caller's info block.
2002          */
2003
2004         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2005                 return -EFAULT;
2006
2007         read_lock(&dev_base_lock);
2008         dev = __dev_get_by_index(ifr.ifr_ifindex);
2009         if (!dev) {
2010                 read_unlock(&dev_base_lock);
2011                 return -ENODEV;
2012         }
2013
2014         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2015         read_unlock(&dev_base_lock);
2016
2017         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2018                 return -EFAULT;
2019         return 0;
2020 }
2021
2022 /*
2023  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2024  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2025  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2026  */
2027
2028 static int dev_ifconf(char __user *arg)
2029 {
2030         struct ifconf ifc;
2031         struct net_device *dev;
2032         char __user *pos;
2033         int len;
2034         int total;
2035         int i;
2036
2037         /*
2038          *      Fetch the caller's info block.
2039          */
2040
2041         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2042                 return -EFAULT;
2043
2044         pos = ifc.ifc_buf;
2045         len = ifc.ifc_len;
2046
2047         /*
2048          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2049          */
2050
2051         total = 0;
2052         for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next) {
2053                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2054                         if (gifconf_list[i]) {
2055                                 int done;
2056                                 if (!pos)
2057                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2058                                 else
2059                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2060                                                                len - total);
2061                                 if (done < 0)
2062                                         return -EFAULT;
2063                                 total += done;
2064                         }
2065                 }
2066         }
2067
2068         /*
2069          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2070          */
2071         ifc.ifc_len = total;
2072
2073         /*
2074          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2075          */
2076         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2077 }
2078
2079 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2080 /*
2081  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2082  *      in detail.
2083  */
2084 static struct net_device *dev_get_idx(loff_t pos)
2085 {
2086         struct net_device *dev;
2087         loff_t i;
2088
2089         for (i = 0, dev = dev_base; dev && i < pos; ++i, dev = dev->next);
2090
2091         return i == pos ? dev : NULL;
2092 }
2093
2094 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2095 {
2096         read_lock(&dev_base_lock);
2097         return *pos ? dev_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2098 }
2099
2100 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2101 {
2102         ++*pos;
2103         return v == SEQ_START_TOKEN ? dev_base : ((struct net_device *)v)->next;
2104 }
2105
2106 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2107 {
2108         read_unlock(&dev_base_lock);
2109 }
2110
2111 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2112 {
2113         struct net_device_stats *stats = dev->get_stats(dev);
2114
2115         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2116                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2117                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2118                    stats->rx_errors,
2119                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2120                    stats->rx_fifo_errors,
2121                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2122                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2123                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2124                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2125                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2126                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2127                    stats->tx_carrier_errors +
2128                     stats->tx_aborted_errors +
2129                     stats->tx_window_errors +
2130                     stats->tx_heartbeat_errors,
2131                    stats->tx_compressed);
2132 }
2133
2134 /*
2135  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2136  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2137  */
2138 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2139 {
2140         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2141                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2142                               "                    |  Transmit\n"
2143                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2144                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2145                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2146         else
2147                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2148         return 0;
2149 }
2150
2151 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2152 {
2153         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2154
2155         while (*pos < NR_CPUS)
2156                 if (cpu_online(*pos)) {
2157                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2158                         break;
2159                 } else
2160                         ++*pos;
2161         return rc;
2162 }
2163
2164 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2165 {
2166         return softnet_get_online(pos);
2167 }
2168
2169 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2170 {
2171         ++*pos;
2172         return softnet_get_online(pos);
2173 }
2174
2175 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2176 {
2177 }
2178
2179 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2180 {
2181         struct netif_rx_stats *s = v;
2182
2183         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2184                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2185                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2186                    s->cpu_collision );
2187         return 0;
2188 }
2189
2190 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
2191         .start = dev_seq_start,
2192         .next  = dev_seq_next,
2193         .stop  = dev_seq_stop,
2194         .show  = dev_seq_show,
2195 };
2196
2197 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2198 {
2199         return seq_open(file, &dev_seq_ops);
2200 }
2201
2202 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
2203         .owner   = THIS_MODULE,
2204         .open    = dev_seq_open,
2205         .read    = seq_read,
2206         .llseek  = seq_lseek,
2207         .release = seq_release,
2208 };
2209
2210 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
2211         .start = softnet_seq_start,
2212         .next  = softnet_seq_next,
2213         .stop  = softnet_seq_stop,
2214         .show  = softnet_seq_show,
2215 };
2216
2217 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2218 {
2219         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
2220 }
2221
2222 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
2223         .owner   = THIS_MODULE,
2224         .open    = softnet_seq_open,
2225         .read    = seq_read,
2226         .llseek  = seq_lseek,
2227         .release = seq_release,
2228 };
2229
2230 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
2231 {
2232         struct packet_type *pt = NULL;
2233         loff_t i = 0;
2234         int t;
2235
2236         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
2237                 if (i == pos)
2238                         return pt;
2239                 ++i;
2240         }
2241
2242         for (t = 0; t < 16; t++) {
2243                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
2244                         if (i == pos)
2245                                 return pt;
2246                         ++i;
2247                 }
2248         }
2249         return NULL;
2250 }
2251
2252 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2253 {
2254         rcu_read_lock();
2255         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2256 }
2257
2258 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2259 {
2260         struct packet_type *pt;
2261         struct list_head *nxt;
2262         int hash;
2263
2264         ++*pos;
2265         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2266                 return ptype_get_idx(0);
2267
2268         pt = v;
2269         nxt = pt->list.next;
2270         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
2271                 if (nxt != &ptype_all)
2272                         goto found;
2273                 hash = 0;
2274                 nxt = ptype_base[0].next;
2275         } else
2276                 hash = ntohs(pt->type) & 15;
2277
2278         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
2279                 if (++hash >= 16)
2280                         return NULL;
2281                 nxt = ptype_base[hash].next;
2282         }
2283 found:
2284         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
2285 }
2286
2287 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2288 {
2289         rcu_read_unlock();
2290 }
2291
2292 static void ptype_seq_decode(struct seq_file *seq, void *sym)
2293 {
2294 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2295         unsigned long offset = 0, symsize;
2296         const char *symname;
2297         char *modname;
2298         char namebuf[128];
2299
2300         symname = kallsyms_lookup((unsigned long)sym, &symsize, &offset,
2301                                   &modname, namebuf);
2302
2303         if (symname) {
2304                 char *delim = ":";
2305
2306                 if (!modname)
2307                         modname = delim = "";
2308                 seq_printf(seq, "%s%s%s%s+0x%lx", delim, modname, delim,
2309                            symname, offset);
2310                 return;
2311         }
2312 #endif
2313
2314         seq_printf(seq, "[%p]", sym);
2315 }
2316
2317 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2318 {
2319         struct packet_type *pt = v;
2320
2321         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2322                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
2323         else {
2324                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
2325                         seq_puts(seq, "ALL ");
2326                 else
2327                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
2328
2329                 seq_printf(seq, " %-8s ",
2330                            pt->dev ? pt->dev->name : "");
2331                 ptype_seq_decode(seq,  pt->func);
2332                 seq_putc(seq, '\n');
2333         }
2334
2335         return 0;
2336 }
2337
2338 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
2339         .start = ptype_seq_start,
2340         .next  = ptype_seq_next,
2341         .stop  = ptype_seq_stop,
2342         .show  = ptype_seq_show,
2343 };
2344
2345 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2346 {
2347         return seq_open(file, &ptype_seq_ops);
2348 }
2349
2350 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
2351         .owner   = THIS_MODULE,
2352         .open    = ptype_seq_open,
2353         .read    = seq_read,
2354         .llseek  = seq_lseek,
2355         .release = seq_release,
2356 };
2357
2358
2359 static int __init dev_proc_init(void)
2360 {
2361         int rc = -ENOMEM;
2362
2363         if (!proc_net_fops_create("dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
2364                 goto out;
2365         if (!proc_net_fops_create("softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
2366                 goto out_dev;
2367         if (!proc_net_fops_create("ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
2368                 goto out_dev2;
2369
2370         if (wext_proc_init())
2371                 goto out_softnet;
2372         rc = 0;
2373 out:
2374         return rc;
2375 out_softnet:
2376         proc_net_remove("softnet_stat");
2377 out_dev2:
2378         proc_net_remove("ptype");
2379 out_dev:
2380         proc_net_remove("dev");
2381         goto out;
2382 }
2383 #else
2384 #define dev_proc_init() 0
2385 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
2386
2387
2388 /**
2389  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
2390  *      @slave: slave device
2391  *      @master: new master device
2392  *
2393  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
2394  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
2395  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
2396  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
2397  *      function returns zero.
2398  */
2399 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
2400 {
2401         struct net_device *old = slave->master;
2402
2403         ASSERT_RTNL();
2404
2405         if (master) {
2406                 if (old)
2407                         return -EBUSY;
2408                 dev_hold(master);
2409         }
2410
2411         slave->master = master;
2412
2413         synchronize_net();
2414
2415         if (old)
2416                 dev_put(old);
2417
2418         if (master)
2419                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
2420         else
2421                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
2422
2423         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
2424         return 0;
2425 }
2426
2427 /**
2428  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
2429  *      @dev: device
2430  *      @inc: modifier
2431  *
2432  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
2433  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
2434  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
2435  *      value is used to drop promiscuity on the device.
2436  */
2437 void dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2438 {
2439         unsigned short old_flags = dev->flags;
2440
2441         if ((dev->promiscuity += inc) == 0)
2442                 dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
2443         else
2444                 dev->flags |= IFF_PROMISC;
2445         if (dev->flags != old_flags) {
2446                 dev_mc_upload(dev);
2447                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
2448                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
2449                                                                "left");
2450                 audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
2451                         AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
2452                         "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u",
2453                         dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
2454                         (old_flags & IFF_PROMISC),
2455                         audit_get_loginuid(current->audit_context));
2456         }
2457 }
2458
2459 /**
2460  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
2461  *      @dev: device
2462  *      @inc: modifier
2463  *
2464  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
2465  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
2466  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
2467  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
2468  *      when releasing a resource needing all multicasts.
2469  */
2470
2471 void dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
2472 {
2473         unsigned short old_flags = dev->flags;
2474
2475         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
2476         if ((dev->allmulti += inc) == 0)
2477                 dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
2478         if (dev->flags ^ old_flags)
2479                 dev_mc_upload(dev);
2480 }
2481
2482 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
2483 {
2484         unsigned flags;
2485
2486         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
2487                                 IFF_ALLMULTI |
2488                                 IFF_RUNNING |
2489                                 IFF_LOWER_UP |
2490                                 IFF_DORMANT)) |
2491                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
2492                                 IFF_ALLMULTI));
2493
2494         if (netif_running(dev)) {
2495                 if (netif_oper_up(dev))
2496                         flags |= IFF_RUNNING;
2497                 if (netif_carrier_ok(dev))
2498                         flags |= IFF_LOWER_UP;
2499                 if (netif_dormant(dev))
2500                         flags |= IFF_DORMANT;
2501         }
2502
2503         return flags;
2504 }
2505
2506 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
2507 {
2508         int ret;
2509         int old_flags = dev->flags;
2510
2511         /*
2512          *      Set the flags on our device.
2513          */
2514
2515         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
2516                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
2517                                IFF_AUTOMEDIA)) |
2518                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
2519                                     IFF_ALLMULTI));
2520
2521         /*
2522          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
2523          */
2524
2525         dev_mc_upload(dev);
2526
2527         /*
2528          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
2529          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
2530          *      setting it.
2531          */
2532
2533         ret = 0;
2534         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
2535                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
2536
2537                 if (!ret)
2538                         dev_mc_upload(dev);
2539         }
2540
2541         if (dev->flags & IFF_UP &&
2542             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
2543                                           IFF_VOLATILE)))
2544                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
2545                                 NETDEV_CHANGE, dev);
2546
2547         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
2548                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
2549                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
2550                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
2551         }
2552
2553         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
2554            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
2555            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
2556          */
2557         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
2558                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
2559                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
2560                 dev_set_allmulti(dev, inc);
2561         }
2562
2563         if (old_flags ^ dev->flags)
2564                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, old_flags ^ dev->flags);
2565
2566         return ret;
2567 }
2568
2569 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
2570 {
2571         int err;
2572
2573         if (new_mtu == dev->mtu)
2574                 return 0;
2575
2576         /*      MTU must be positive.    */
2577         if (new_mtu < 0)
2578                 return -EINVAL;
2579
2580         if (!netif_device_present(dev))
2581                 return -ENODEV;
2582
2583         err = 0;
2584         if (dev->change_mtu)
2585                 err = dev->change_mtu(dev, new_mtu);
2586         else
2587                 dev->mtu = new_mtu;
2588         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
2589                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
2590                                 NETDEV_CHANGEMTU, dev);
2591         return err;
2592 }
2593
2594 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
2595 {
2596         int err;
2597
2598         if (!dev->set_mac_address)
2599                 return -EOPNOTSUPP;
2600         if (sa->sa_family != dev->type)
2601                 return -EINVAL;
2602         if (!netif_device_present(dev))
2603                 return -ENODEV;
2604         err = dev->set_mac_address(dev, sa);
2605         if (!err)
2606                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
2607                                 NETDEV_CHANGEADDR, dev);
2608         return err;
2609 }
2610
2611 /*
2612  *      Perform the SIOCxIFxxx calls.
2613  */
2614 static int dev_ifsioc(struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
2615 {
2616         int err;
2617         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(ifr->ifr_name);
2618
2619         if (!dev)
2620                 return -ENODEV;
2621
2622         switch (cmd) {
2623                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
2624                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
2625                         return 0;
2626
2627                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
2628                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
2629
2630                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
2631                                            (currently unused) */
2632                         ifr->ifr_metric = 0;
2633                         return 0;
2634
2635                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
2636                                            (currently unused) */
2637                         return -EOPNOTSUPP;
2638
2639                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
2640                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
2641                         return 0;
2642
2643                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
2644                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
2645
2646                 case SIOCGIFHWADDR:
2647                         if (!dev->addr_len)
2648                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
2649                         else
2650                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
2651                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
2652                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
2653                         return 0;
2654
2655                 case SIOCSIFHWADDR:
2656                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
2657
2658                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
2659                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
2660                                 return -EINVAL;
2661                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
2662                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
2663                         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
2664                                             NETDEV_CHANGEADDR, dev);
2665                         return 0;
2666
2667                 case SIOCGIFMAP:
2668                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
2669                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
2670                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
2671                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
2672                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
2673                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
2674                         return 0;
2675
2676                 case SIOCSIFMAP:
2677                         if (dev->set_config) {
2678                                 if (!netif_device_present(dev))
2679                                         return -ENODEV;
2680                                 return dev->set_config(dev, &ifr->ifr_map);
2681                         }
2682                         return -EOPNOTSUPP;
2683
2684                 case SIOCADDMULTI:
2685                         if (!dev->set_multicast_list ||
2686                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
2687                                 return -EINVAL;
2688                         if (!netif_device_present(dev))
2689                                 return -ENODEV;
2690                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
2691                                           dev->addr_len, 1);
2692
2693                 case SIOCDELMULTI:
2694                         if (!dev->set_multicast_list ||
2695                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
2696                                 return -EINVAL;
2697                         if (!netif_device_present(dev))
2698                                 return -ENODEV;
2699                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
2700                                              dev->addr_len, 1);
2701
2702                 case SIOCGIFINDEX:
2703                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
2704                         return 0;
2705
2706                 case SIOCGIFTXQLEN:
2707                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
2708                         return 0;
2709
2710                 case SIOCSIFTXQLEN:
2711                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
2712                                 return -EINVAL;
2713                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
2714                         return 0;
2715
2716                 case SIOCSIFNAME:
2717                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
2718                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
2719
2720                 /*
2721                  *      Unknown or private ioctl
2722                  */
2723
2724                 default:
2725                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
2726                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
2727                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
2728                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
2729                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
2730                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
2731                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
2732                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
2733                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
2734                             cmd == SIOCGMIIREG ||
2735                             cmd == SIOCSMIIREG ||
2736                             cmd == SIOCBRADDIF ||
2737                             cmd == SIOCBRDELIF ||
2738                             cmd == SIOCWANDEV) {
2739                                 err = -EOPNOTSUPP;
2740                                 if (dev->do_ioctl) {
2741                                         if (netif_device_present(dev))
2742                                                 err = dev->do_ioctl(dev, ifr,
2743                                                                     cmd);
2744                                         else
2745                                                 err = -ENODEV;
2746                                 }
2747                         } else
2748                                 err = -EINVAL;
2749
2750         }
2751         return err;
2752 }
2753
2754 /*
2755  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
2756  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
2757  */
2758
2759 /**
2760  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
2761  *      @cmd: command to issue
2762  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
2763  *
2764  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
2765  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
2766  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
2767  *      positive or a negative errno code on error.
2768  */
2769
2770 int dev_ioctl(unsigned int cmd, void __user *arg)
2771 {
2772         struct ifreq ifr;
2773         int ret;
2774         char *colon;
2775
2776         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
2777            and requires shared lock, because it sleeps writing
2778            to user space.
2779          */
2780
2781         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
2782                 rtnl_lock();
2783                 ret = dev_ifconf((char __user *) arg);
2784                 rtnl_unlock();
2785                 return ret;
2786         }
2787         if (cmd == SIOCGIFNAME)
2788                 return dev_ifname((struct ifreq __user *)arg);
2789
2790         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2791                 return -EFAULT;
2792
2793         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
2794
2795         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
2796         if (colon)
2797                 *colon = 0;
2798
2799         /*
2800          *      See which interface the caller is talking about.
2801          */
2802
2803         switch (cmd) {
2804                 /*
2805                  *      These ioctl calls:
2806                  *      - can be done by all.
2807                  *      - atomic and do not require locking.
2808                  *      - return a value
2809                  */
2810                 case SIOCGIFFLAGS:
2811                 case SIOCGIFMETRIC:
2812                 case SIOCGIFMTU:
2813                 case SIOCGIFHWADDR:
2814                 case SIOCGIFSLAVE:
2815                 case SIOCGIFMAP:
2816                 case SIOCGIFINDEX:
2817                 case SIOCGIFTXQLEN:
2818                         dev_load(ifr.ifr_name);
2819                         read_lock(&dev_base_lock);
2820                         ret = dev_ifsioc(&ifr, cmd);
2821                         read_unlock(&dev_base_lock);
2822                         if (!ret) {
2823                                 if (colon)
2824                                         *colon = ':';
2825                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
2826                                                  sizeof(struct ifreq)))
2827                                         ret = -EFAULT;
2828                         }
2829                         return ret;
2830
2831                 case SIOCETHTOOL:
2832                         dev_load(ifr.ifr_name);
2833                         rtnl_lock();
2834                         ret = dev_ethtool(&ifr);
2835                         rtnl_unlock();
2836                         if (!ret) {
2837                                 if (colon)
2838                                         *colon = ':';
2839                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
2840                                                  sizeof(struct ifreq)))
2841                                         ret = -EFAULT;
2842                         }
2843                         return ret;
2844
2845                 /*
2846                  *      These ioctl calls:
2847                  *      - require superuser power.
2848                  *      - require strict serialization.
2849                  *      - return a value
2850                  */
2851                 case SIOCGMIIPHY:
2852                 case SIOCGMIIREG:
2853                 case SIOCSIFNAME:
2854                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2855                                 return -EPERM;
2856                         dev_load(ifr.ifr_name);
2857                         rtnl_lock();
2858                         ret = dev_ifsioc(&ifr, cmd);
2859                         rtnl_unlock();
2860                         if (!ret) {
2861                                 if (colon)
2862                                         *colon = ':';
2863                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
2864                                                  sizeof(struct ifreq)))
2865                                         ret = -EFAULT;
2866                         }
2867                         return ret;
2868
2869                 /*
2870                  *      These ioctl calls:
2871                  *      - require superuser power.
2872                  *      - require strict serialization.
2873                  *      - do not return a value
2874                  */
2875                 case SIOCSIFFLAGS:
2876                 case SIOCSIFMETRIC:
2877                 case SIOCSIFMTU:
2878                 case SIOCSIFMAP:
2879                 case SIOCSIFHWADDR:
2880                 case SIOCSIFSLAVE:
2881                 case SIOCADDMULTI:
2882                 case SIOCDELMULTI:
2883                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
2884                 case SIOCSIFTXQLEN:
2885                 case SIOCSMIIREG:
2886                 case SIOCBONDENSLAVE:
2887                 case SIOCBONDRELEASE:
2888                 case SIOCBONDSETHWADDR:
2889                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
2890                 case SIOCBRADDIF:
2891                 case SIOCBRDELIF:
2892                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2893                                 return -EPERM;
2894                         /* fall through */
2895                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
2896                 case SIOCBONDINFOQUERY:
2897                         dev_load(ifr.ifr_name);
2898                         rtnl_lock();
2899                         ret = dev_ifsioc(&ifr, cmd);
2900                         rtnl_unlock();
2901                         return ret;
2902
2903                 case SIOCGIFMEM:
2904                         /* Get the per device memory space. We can add this but
2905                          * currently do not support it */
2906                 case SIOCSIFMEM:
2907                         /* Set the per device memory buffer space.
2908                          * Not applicable in our case */
2909                 case SIOCSIFLINK:
2910                         return -EINVAL;
2911
2912                 /*
2913                  *      Unknown or private ioctl.
2914                  */
2915                 default:
2916                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
2917                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
2918                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
2919                                 dev_load(ifr.ifr_name);
2920                                 rtnl_lock();
2921                                 ret = dev_ifsioc(&ifr, cmd);
2922                                 rtnl_unlock();
2923                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
2924                                                          sizeof(struct ifreq)))
2925                                         ret = -EFAULT;
2926                                 return ret;
2927                         }
2928                         /* Take care of Wireless Extensions */
2929                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
2930                                 return wext_handle_ioctl(&ifr, cmd, arg);
2931                         return -EINVAL;
2932         }
2933 }
2934
2935
2936 /**
2937  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
2938  *
2939  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
2940  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
2941  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
2942  */
2943 static int dev_new_index(void)
2944 {
2945         static int ifindex;
2946         for (;;) {
2947                 if (++ifindex <= 0)
2948                         ifindex = 1;
2949                 if (!__dev_get_by_index(ifindex))
2950                         return ifindex;
2951         }
2952 }
2953
2954 static int dev_boot_phase = 1;
2955
2956 /* Delayed registration/unregisteration */
2957 static DEFINE_SPINLOCK(net_todo_list_lock);
2958 static struct list_head net_todo_list = LIST_HEAD_INIT(net_todo_list);
2959
2960 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
2961 {
2962         spin_lock(&net_todo_list_lock);
2963         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
2964         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
2965 }
2966
2967 /**
2968  *      register_netdevice      - register a network device
2969  *      @dev: device to register
2970  *
2971  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
2972  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
2973  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
2974  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
2975  *
2976  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
2977  *      register_netdev() instead of this.
2978  *
2979  *      BUGS:
2980  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
2981  *      will not get the same name.
2982  */
2983
2984 int register_netdevice(struct net_device *dev)
2985 {
2986         struct hlist_head *head;
2987         struct hlist_node *p;
2988         int ret;
2989
2990         BUG_ON(dev_boot_phase);
2991         ASSERT_RTNL();
2992
2993         might_sleep();
2994
2995         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
2996         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
2997
2998         spin_lock_init(&dev->queue_lock);
2999         spin_lock_init(&dev->_xmit_lock);
3000         dev->xmit_lock_owner = -1;
3001         spin_lock_init(&dev->ingress_lock);
3002
3003         dev->iflink = -1;
3004
3005         /* Init, if this function is available */
3006         if (dev->init) {
3007                 ret = dev->init(dev);
3008                 if (ret) {
3009                         if (ret > 0)
3010                                 ret = -EIO;
3011                         goto out;
3012                 }
3013         }
3014
3015         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
3016                 ret = -EINVAL;
3017                 goto out;
3018         }
3019
3020         dev->ifindex = dev_new_index();
3021         if (dev->iflink == -1)
3022                 dev->iflink = dev->ifindex;
3023
3024         /* Check for existence of name */
3025         head = dev_name_hash(dev->name);
3026         hlist_for_each(p, head) {
3027                 struct net_device *d
3028                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
3029                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
3030                         ret = -EEXIST;
3031                         goto out;
3032                 }
3033         }
3034
3035         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
3036         if ((dev->features & NETIF_F_SG) &&
3037             !(dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
3038                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n",
3039                        dev->name);
3040                 dev->features &= ~NETIF_F_SG;
3041         }
3042
3043         /* TSO requires that SG is present as well. */
3044         if ((dev->features & NETIF_F_TSO) &&
3045             !(dev->features & NETIF_F_SG)) {
3046                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n",
3047                        dev->name);
3048                 dev->features &= ~NETIF_F_TSO;
3049         }
3050         if (dev->features & NETIF_F_UFO) {
3051                 if (!(dev->features & NETIF_F_HW_CSUM)) {
3052                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
3053                                         "NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
3054                                                         dev->name);
3055                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
3056                 }
3057                 if (!(dev->features & NETIF_F_SG)) {
3058                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
3059                                         "NETIF_F_SG feature.\n",
3060                                         dev->name);
3061                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
3062                 }
3063         }
3064
3065         /*
3066          *      nil rebuild_header routine,
3067          *      that should be never called and used as just bug trap.
3068          */
3069
3070         if (!dev->rebuild_header)
3071                 dev->rebuild_header = default_rebuild_header;
3072
3073         ret = netdev_register_sysfs(dev);
3074         if (ret)
3075                 goto out;
3076         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
3077
3078         /*
3079          *      Default initial state at registry is that the
3080          *      device is present.
3081          */
3082
3083         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3084
3085         dev->next = NULL;
3086         dev_init_scheduler(dev);
3087         write_lock_bh(&dev_base_lock);
3088         *dev_tail = dev;
3089         dev_tail = &dev->next;
3090         hlist_add_head(&dev->name_hlist, head);
3091         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(dev->ifindex));
3092         dev_hold(dev);
3093         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
3094
3095         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
3096         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_REGISTER, dev);
3097
3098         ret = 0;
3099
3100 out:
3101         return ret;
3102 }
3103
3104 /**
3105  *      register_netdev - register a network device
3106  *      @dev: device to register
3107  *
3108  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3109  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3110  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3111  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3112  *
3113  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
3114  *      and expands the device name if you passed a format string to
3115  *      alloc_netdev.
3116  */
3117 int register_netdev(struct net_device *dev)
3118 {
3119         int err;
3120
3121         rtnl_lock();
3122
3123         /*
3124          * If the name is a format string the caller wants us to do a
3125          * name allocation.
3126          */
3127         if (strchr(dev->name, '%')) {
3128                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
3129                 if (err < 0)
3130                         goto out;
3131         }
3132
3133         err = register_netdevice(dev);
3134 out:
3135         rtnl_unlock();
3136         return err;
3137 }
3138 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
3139
3140 /*
3141  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
3142  *
3143  * This is called when unregistering network devices.
3144  *
3145  * Any protocol or device that holds a reference should register
3146  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
3147  * reference if they receive an UNREGISTER event.
3148  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
3149  * call dev_put.
3150  */
3151 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
3152 {
3153         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
3154
3155         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
3156         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
3157                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
3158                         rtnl_lock();
3159
3160                         /* Rebroadcast unregister notification */
3161                         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
3162                                             NETDEV_UNREGISTER, dev);
3163
3164                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
3165                                      &dev->state)) {
3166                                 /* We must not have linkwatch events
3167                                  * pending on unregister. If this
3168                                  * happens, we simply run the queue
3169                                  * unscheduled, resulting in a noop
3170                                  * for this device.
3171                                  */
3172                                 linkwatch_run_queue();
3173                         }
3174
3175                         __rtnl_unlock();
3176
3177                         rebroadcast_time = jiffies;
3178                 }
3179
3180                 msleep(250);
3181
3182                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
3183                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
3184                                "waiting for %s to become free. Usage "
3185                                "count = %d\n",
3186                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
3187                         warning_time = jiffies;
3188                 }
3189         }
3190 }
3191
3192 /* The sequence is:
3193  *
3194  *      rtnl_lock();
3195  *      ...
3196  *      register_netdevice(x1);
3197  *      register_netdevice(x2);
3198  *      ...
3199  *      unregister_netdevice(y1);
3200  *      unregister_netdevice(y2);
3201  *      ...
3202  *      rtnl_unlock();
3203  *      free_netdev(y1);
3204  *      free_netdev(y2);
3205  *
3206  * We are invoked by rtnl_unlock() after it drops the semaphore.
3207  * This allows us to deal with problems:
3208  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
3209  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
3210  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
3211  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
3212  */
3213 static DEFINE_MUTEX(net_todo_run_mutex);
3214 void netdev_run_todo(void)
3215 {
3216         struct list_head list;
3217
3218         /* Need to guard against multiple cpu's getting out of order. */
3219         mutex_lock(&net_todo_run_mutex);
3220
3221         /* Not safe to do outside the semaphore.  We must not return
3222          * until all unregister events invoked by the local processor
3223          * have been completed (either by this todo run, or one on
3224          * another cpu).
3225          */
3226         if (list_empty(&net_todo_list))
3227                 goto out;
3228
3229         /* Snapshot list, allow later requests */
3230         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3231         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
3232         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3233
3234         while (!list_empty(&list)) {
3235                 struct net_device *dev
3236                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
3237                 list_del(&dev->todo_list);
3238
3239                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
3240                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
3241                                dev->name, dev->reg_state);
3242                         dump_stack();
3243                         continue;
3244                 }
3245
3246                 netdev_unregister_sysfs(dev);
3247                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
3248
3249                 netdev_wait_allrefs(dev);
3250
3251                 /* paranoia */
3252                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
3253                 BUG_TRAP(!dev->ip_ptr);
3254                 BUG_TRAP(!dev->ip6_ptr);
3255                 BUG_TRAP(!dev->dn_ptr);
3256
3257                 /* It must be the very last action,
3258                  * after this 'dev' may point to freed up memory.
3259                  */
3260                 if (dev->destructor)
3261                         dev->destructor(dev);
3262         }
3263
3264 out:
3265         mutex_unlock(&net_todo_run_mutex);
3266 }
3267
3268 static struct net_device_stats *internal_stats(struct net_device *dev)
3269 {
3270         return &dev->stats;
3271 }
3272
3273 /**
3274  *      alloc_netdev - allocate network device
3275  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
3276  *      @name:          device name format string
3277  *      @setup:         callback to initialize device
3278  *
3279  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
3280  *      and performs basic initialization.
3281  */
3282 struct net_device *alloc_netdev(int sizeof_priv, const char *name,
3283                 void (*setup)(struct net_device *))
3284 {
3285         void *p;
3286         struct net_device *dev;
3287         int alloc_size;
3288
3289         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
3290
3291         /* ensure 32-byte alignment of both the device and private area */
3292         alloc_size = (sizeof(*dev) + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
3293         alloc_size += sizeof_priv + NETDEV_ALIGN_CONST;
3294
3295         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
3296         if (!p) {
3297                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
3298                 return NULL;
3299         }
3300
3301         dev = (struct net_device *)
3302                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
3303         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
3304
3305         if (sizeof_priv)
3306                 dev->priv = netdev_priv(dev);
3307
3308         dev->get_stats = internal_stats;
3309         setup(dev);
3310         strcpy(dev->name, name);
3311         return dev;
3312 }
3313 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev);
3314
3315 /**
3316  *      free_netdev - free network device
3317  *      @dev: device
3318  *
3319  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
3320  *      interface. The reference to the device object is released.
3321  *      If this is the last reference then it will be freed.
3322  */
3323 void free_netdev(struct net_device *dev)
3324 {
3325 #ifdef CONFIG_SYSFS
3326         /*  Compatibility with error handling in drivers */
3327         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3328                 kfree((char *)dev - dev->padded);
3329                 return;
3330         }
3331
3332         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
3333         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
3334
3335         /* will free via device release */
3336         put_device(&dev->dev);
3337 #else
3338         kfree((char *)dev - dev->padded);
3339 #endif
3340 }
3341
3342 /* Synchronize with packet receive processing. */
3343 void synchronize_net(void)
3344 {
3345         might_sleep();
3346         synchronize_rcu();
3347 }
3348
3349 /**
3350  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
3351  *      @dev: device
3352  *
3353  *      This function shuts down a device interface and removes it
3354  *      from the kernel tables. On success 0 is returned, on a failure
3355  *      a negative errno code is returned.
3356  *
3357  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
3358  *      unregister_netdev() instead of this.
3359  */
3360
3361 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
3362 {
3363         struct net_device *d, **dp;
3364
3365         BUG_ON(dev_boot_phase);
3366         ASSERT_RTNL();
3367
3368         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
3369         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3370                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
3371                                   "was registered\n", dev->name, dev);
3372
3373                 WARN_ON(1);
3374                 return;
3375         }
3376
3377         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
3378
3379         /* If device is running, close it first. */
3380         if (dev->flags & IFF_UP)
3381                 dev_close(dev);
3382
3383         /* And unlink it from device chain. */
3384         for (dp = &dev_base; (d = *dp) != NULL; dp = &d->next) {
3385                 if (d == dev) {
3386                         write_lock_bh(&dev_base_lock);
3387                         hlist_del(&dev->name_hlist);
3388                         hlist_del(&dev->index_hlist);
3389                         if (dev_tail == &dev->next)
3390                                 dev_tail = dp;
3391                         *dp = d->next;
3392                         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
3393                         break;
3394                 }
3395         }
3396         BUG_ON(!d);
3397
3398         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
3399
3400         synchronize_net();
3401
3402         /* Shutdown queueing discipline. */
3403         dev_shutdown(dev);
3404
3405
3406         /* Notify protocols, that we are about to destroy
3407            this device. They should clean all the things.
3408         */
3409         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_UNREGISTER, dev);
3410
3411         /*
3412          *      Flush the multicast chain
3413          */
3414         dev_mc_discard(dev);
3415
3416         if (dev->uninit)
3417                 dev->uninit(dev);
3418
3419         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
3420         BUG_TRAP(!dev->master);
3421
3422         /* Finish processing unregister after unlock */
3423         net_set_todo(dev);
3424
3425         synchronize_net();
3426
3427         dev_put(dev);
3428 }
3429
3430 /**
3431  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
3432  *      @dev: device
3433  *
3434  *      This function shuts down a device interface and removes it
3435  *      from the kernel tables. On success 0 is returned, on a failure
3436  *      a negative errno code is returned.
3437  *
3438  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
3439  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
3440  *      unregister_netdevice.
3441  */
3442 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
3443 {
3444         rtnl_lock();
3445         unregister_netdevice(dev);
3446         rtnl_unlock();
3447 }
3448
3449 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
3450
3451 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
3452                             unsigned long action,
3453                             void *ocpu)
3454 {
3455         struct sk_buff **list_skb;
3456         struct net_device **list_net;
3457         struct sk_buff *skb;
3458         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
3459         struct softnet_data *sd, *oldsd;
3460
3461         if (action != CPU_DEAD)
3462                 return NOTIFY_OK;
3463
3464         local_irq_disable();
3465         cpu = smp_processor_id();
3466         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3467         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
3468
3469         /* Find end of our completion_queue. */
3470         list_skb = &sd->completion_queue;
3471         while (*list_skb)
3472                 list_skb = &(*list_skb)->next;
3473         /* Append completion queue from offline CPU. */
3474         *list_skb = oldsd->completion_queue;
3475         oldsd->completion_queue = NULL;
3476
3477         /* Find end of our output_queue. */
3478         list_net = &sd->output_queue;
3479         while (*list_net)
3480                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
3481         /* Append output queue from offline CPU. */
3482         *list_net = oldsd->output_queue;
3483         oldsd->output_queue = NULL;
3484
3485         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
3486         local_irq_enable();
3487
3488         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
3489         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
3490                 netif_rx(skb);
3491
3492         return NOTIFY_OK;
3493 }
3494
3495 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3496 /**
3497  * net_dma_rebalance -
3498  * This is called when the number of channels allocated to the net_dma_client
3499  * changes.  The net_dma_client tries to have one DMA channel per CPU.
3500  */
3501 static void net_dma_rebalance(void)
3502 {
3503         unsigned int cpu, i, n;
3504         struct dma_chan *chan;
3505
3506         if (net_dma_count == 0) {
3507                 for_each_online_cpu(cpu)
3508                         rcu_assign_pointer(per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma, NULL);
3509                 return;
3510         }
3511
3512         i = 0;
3513         cpu = first_cpu(cpu_online_map);
3514
3515         rcu_read_lock();
3516         list_for_each_entry(chan, &net_dma_client->channels, client_node) {
3517                 n = ((num_online_cpus() / net_dma_count)
3518                    + (i < (num_online_cpus() % net_dma_count) ? 1 : 0));
3519
3520                 while(n) {
3521                         per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma = chan;
3522                         cpu = next_cpu(cpu, cpu_online_map);
3523                         n--;
3524                 }
3525                 i++;
3526         }
3527         rcu_read_unlock();
3528 }
3529
3530 /**
3531  * netdev_dma_event - event callback for the net_dma_client
3532  * @client: should always be net_dma_client
3533  * @chan: DMA channel for the event
3534  * @event: event type
3535  */
3536 static void netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
3537         enum dma_event event)
3538 {
3539         spin_lock(&net_dma_event_lock);
3540         switch (event) {
3541         case DMA_RESOURCE_ADDED:
3542                 net_dma_count++;
3543                 net_dma_rebalance();
3544                 break;
3545         case DMA_RESOURCE_REMOVED:
3546                 net_dma_count--;
3547                 net_dma_rebalance();
3548                 break;
3549         default:
3550                 break;
3551         }
3552         spin_unlock(&net_dma_event_lock);
3553 }
3554
3555 /**
3556  * netdev_dma_regiser - register the networking subsystem as a DMA client
3557  */
3558 static int __init netdev_dma_register(void)
3559 {
3560         spin_lock_init(&net_dma_event_lock);
3561         net_dma_client = dma_async_client_register(netdev_dma_event);
3562         if (net_dma_client == NULL)
3563                 return -ENOMEM;
3564
3565         dma_async_client_chan_request(net_dma_client, num_online_cpus());
3566         return 0;
3567 }
3568
3569 #else
3570 static int __init netdev_dma_register(void) { return -ENODEV; }
3571 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
3572
3573 /*
3574  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
3575  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
3576  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
3577  *
3578  */
3579
3580 /*
3581  *       This is called single threaded during boot, so no need
3582  *       to take the rtnl semaphore.
3583  */
3584 static int __init net_dev_init(void)
3585 {
3586         int i, rc = -ENOMEM;
3587
3588         BUG_ON(!dev_boot_phase);
3589
3590         if (dev_proc_init())
3591                 goto out;
3592
3593         if (netdev_sysfs_init())
3594                 goto out;
3595
3596         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
3597         for (i = 0; i < 16; i++)
3598                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
3599
3600         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dev_name_head); i++)
3601                 INIT_HLIST_HEAD(&dev_name_head[i]);
3602
3603         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dev_index_head); i++)
3604                 INIT_HLIST_HEAD(&dev_index_head[i]);
3605
3606         /*
3607          *      Initialise the packet receive queues.
3608          */
3609
3610         for_each_possible_cpu(i) {
3611                 struct softnet_data *queue;
3612
3613                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
3614                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
3615                 queue->completion_queue = NULL;
3616                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
3617                 set_bit(__LINK_STATE_START, &queue->backlog_dev.state);
3618                 queue->backlog_dev.weight = weight_p;
3619                 queue->backlog_dev.poll = process_backlog;
3620                 atomic_set(&queue->backlog_dev.refcnt, 1);
3621         }
3622
3623         netdev_dma_register();
3624
3625         dev_boot_phase = 0;
3626
3627         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action, NULL);
3628         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action, NULL);
3629
3630         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
3631         dst_init();
3632         dev_mcast_init();
3633         rc = 0;
3634 out:
3635         return rc;
3636 }
3637
3638 subsys_initcall(net_dev_init);
3639
3640 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
3641 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
3642 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
3643 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
3644 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
3645 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
3646 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
3647 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
3648 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
3649 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
3650 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
3651 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
3652 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
3653 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
3654 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
3655 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
3656 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
3657 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
3658 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
3659 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
3660 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3661 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
3662 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3663 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3664 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3665 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
3666 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
3667 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
3668 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
3669 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
3670 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
3671 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
3672 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
3673 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
3674
3675 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
3676 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
3677 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
3678 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
3679 #endif
3680
3681 #ifdef CONFIG_KMOD
3682 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
3683 #endif
3684
3685 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);