[VLAN]: checkpatch cleanups
[safe/jmp/linux-2.6] / net / 8021q / vlan_dev.c
1 /* -*- linux-c -*-
2  * INET         802.1Q VLAN
3  *              Ethernet-type device handling.
4  *
5  * Authors:     Ben Greear <greearb@candelatech.com>
6  *              Please send support related email to: vlan@scry.wanfear.com
7  *              VLAN Home Page: http://www.candelatech.com/~greear/vlan.html
8  *
9  * Fixes:       Mar 22 2001: Martin Bokaemper <mbokaemper@unispherenetworks.com>
10  *                - reset skb->pkt_type on incoming packets when MAC was changed
11  *                - see that changed MAC is saddr for outgoing packets
12  *              Oct 20, 2001:  Ard van Breeman:
13  *                - Fix MC-list, finally.
14  *                - Flush MC-list on VLAN destroy.
15  *
16  *
17  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
18  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
19  *              as published by the Free Software Foundation; either version
20  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
21  */
22
23 #include <linux/module.h>
24 #include <linux/mm.h>
25 #include <linux/in.h>
26 #include <linux/init.h>
27 #include <asm/uaccess.h> /* for copy_from_user */
28 #include <linux/skbuff.h>
29 #include <linux/netdevice.h>
30 #include <linux/etherdevice.h>
31 #include <net/datalink.h>
32 #include <net/p8022.h>
33 #include <net/arp.h>
34
35 #include "vlan.h"
36 #include "vlanproc.h"
37 #include <linux/if_vlan.h>
38 #include <net/ip.h>
39
40 /*
41  *      Rebuild the Ethernet MAC header. This is called after an ARP
42  *      (or in future other address resolution) has completed on this
43  *      sk_buff. We now let ARP fill in the other fields.
44  *
45  *      This routine CANNOT use cached dst->neigh!
46  *      Really, it is used only when dst->neigh is wrong.
47  *
48  * TODO:  This needs a checkup, I'm ignorant here. --BLG
49  */
50 static int vlan_dev_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
51 {
52         struct net_device *dev = skb->dev;
53         struct vlan_ethhdr *veth = (struct vlan_ethhdr *)(skb->data);
54
55         switch (veth->h_vlan_encapsulated_proto) {
56 #ifdef CONFIG_INET
57         case __constant_htons(ETH_P_IP):
58
59                 /* TODO:  Confirm this will work with VLAN headers... */
60                 return arp_find(veth->h_dest, skb);
61 #endif
62         default:
63                 pr_debug("%s: unable to resolve type %X addresses.\n",
64                          dev->name, ntohs(veth->h_vlan_encapsulated_proto));
65
66                 memcpy(veth->h_source, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
67                 break;
68         }
69
70         return 0;
71 }
72
73 static inline struct sk_buff *vlan_check_reorder_header(struct sk_buff *skb)
74 {
75         if (vlan_dev_info(skb->dev)->flags & VLAN_FLAG_REORDER_HDR) {
76                 if (skb_shared(skb) || skb_cloned(skb)) {
77                         struct sk_buff *nskb = skb_copy(skb, GFP_ATOMIC);
78                         kfree_skb(skb);
79                         skb = nskb;
80                 }
81                 if (skb) {
82                         /* Lifted from Gleb's VLAN code... */
83                         memmove(skb->data - ETH_HLEN,
84                                 skb->data - VLAN_ETH_HLEN, 12);
85                         skb->mac_header += VLAN_HLEN;
86                 }
87         }
88
89         return skb;
90 }
91
92 /*
93  *      Determine the packet's protocol ID. The rule here is that we
94  *      assume 802.3 if the type field is short enough to be a length.
95  *      This is normal practice and works for any 'now in use' protocol.
96  *
97  *  Also, at this point we assume that we ARE dealing exclusively with
98  *  VLAN packets, or packets that should be made into VLAN packets based
99  *  on a default VLAN ID.
100  *
101  *  NOTE:  Should be similar to ethernet/eth.c.
102  *
103  *  SANITY NOTE:  This method is called when a packet is moving up the stack
104  *                towards userland.  To get here, it would have already passed
105  *                through the ethernet/eth.c eth_type_trans() method.
106  *  SANITY NOTE 2: We are referencing to the VLAN_HDR frields, which MAY be
107  *                 stored UNALIGNED in the memory.  RISC systems don't like
108  *                 such cases very much...
109  *  SANITY NOTE 2a: According to Dave Miller & Alexey, it will always be
110  *                  aligned, so there doesn't need to be any of the unaligned
111  *                  stuff.  It has been commented out now...  --Ben
112  *
113  */
114 int vlan_skb_recv(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
115                   struct packet_type *ptype, struct net_device *orig_dev)
116 {
117         unsigned char *rawp = NULL;
118         struct vlan_hdr *vhdr;
119         unsigned short vid;
120         struct net_device_stats *stats;
121         unsigned short vlan_TCI;
122         __be16 proto;
123
124         if (dev->nd_net != &init_net) {
125                 kfree_skb(skb);
126                 return -1;
127         }
128
129         skb = skb_share_check(skb, GFP_ATOMIC);
130         if (skb == NULL)
131                 return -1;
132
133         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, VLAN_HLEN))) {
134                 kfree_skb(skb);
135                 return -1;
136         }
137
138         vhdr = (struct vlan_hdr *)(skb->data);
139
140         /* vlan_TCI = ntohs(get_unaligned(&vhdr->h_vlan_TCI)); */
141         vlan_TCI = ntohs(vhdr->h_vlan_TCI);
142
143         vid = (vlan_TCI & VLAN_VID_MASK);
144
145         /* Ok, we will find the correct VLAN device, strip the header,
146          * and then go on as usual.
147          */
148
149         /* We have 12 bits of vlan ID.
150          *
151          * We must not drop allow preempt until we hold a
152          * reference to the device (netif_rx does that) or we
153          * fail.
154          */
155
156         rcu_read_lock();
157         skb->dev = __find_vlan_dev(dev, vid);
158         if (!skb->dev) {
159                 rcu_read_unlock();
160                 pr_debug("%s: ERROR: No net_device for VID: %u on dev: %s\n",
161                          __FUNCTION__, (unsigned int)vid, dev->name);
162                 kfree_skb(skb);
163                 return -1;
164         }
165
166         skb->dev->last_rx = jiffies;
167
168         /* Bump the rx counters for the VLAN device. */
169         stats = &skb->dev->stats;
170         stats->rx_packets++;
171         stats->rx_bytes += skb->len;
172
173         /* Take off the VLAN header (4 bytes currently) */
174         skb_pull_rcsum(skb, VLAN_HLEN);
175
176         /*
177          * Deal with ingress priority mapping.
178          */
179         skb->priority = vlan_get_ingress_priority(skb->dev,
180                                                   ntohs(vhdr->h_vlan_TCI));
181
182         pr_debug("%s: priority: %u for TCI: %hu\n",
183                  __FUNCTION__, skb->priority, ntohs(vhdr->h_vlan_TCI));
184
185         /* The ethernet driver already did the pkt_type calculations
186          * for us...
187          */
188         switch (skb->pkt_type) {
189         case PACKET_BROADCAST: /* Yeah, stats collect these together.. */
190                 /* stats->broadcast ++; // no such counter :-( */
191                 break;
192
193         case PACKET_MULTICAST:
194                 stats->multicast++;
195                 break;
196
197         case PACKET_OTHERHOST:
198                 /* Our lower layer thinks this is not local, let's make sure.
199                  * This allows the VLAN to have a different MAC than the
200                  * underlying device, and still route correctly.
201                  */
202                 if (!compare_ether_addr(eth_hdr(skb)->h_dest,
203                                         skb->dev->dev_addr))
204                         /* It is for our (changed) MAC-address! */
205                         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
206                 break;
207         default:
208                 break;
209         }
210
211         /*  Was a VLAN packet, grab the encapsulated protocol, which the layer
212          * three protocols care about.
213          */
214         /* proto = get_unaligned(&vhdr->h_vlan_encapsulated_proto); */
215         proto = vhdr->h_vlan_encapsulated_proto;
216
217         skb->protocol = proto;
218         if (ntohs(proto) >= 1536) {
219                 /* place it back on the queue to be handled by
220                  * true layer 3 protocols.
221                  */
222
223                 /* See if we are configured to re-write the VLAN header
224                  * to make it look like ethernet...
225                  */
226                 skb = vlan_check_reorder_header(skb);
227
228                 /* Can be null if skb-clone fails when re-ordering */
229                 if (skb) {
230                         netif_rx(skb);
231                 } else {
232                         /* TODO:  Add a more specific counter here. */
233                         stats->rx_errors++;
234                 }
235                 rcu_read_unlock();
236                 return 0;
237         }
238
239         rawp = skb->data;
240
241         /*
242          * This is a magic hack to spot IPX packets. Older Novell breaks
243          * the protocol design and runs IPX over 802.3 without an 802.2 LLC
244          * layer. We look for FFFF which isn't a used 802.2 SSAP/DSAP. This
245          * won't work for fault tolerant netware but does for the rest.
246          */
247         if (*(unsigned short *)rawp == 0xFFFF) {
248                 skb->protocol = htons(ETH_P_802_3);
249                 /* place it back on the queue to be handled by true layer 3
250                  * protocols. */
251
252                 /* See if we are configured to re-write the VLAN header
253                  * to make it look like ethernet...
254                  */
255                 skb = vlan_check_reorder_header(skb);
256
257                 /* Can be null if skb-clone fails when re-ordering */
258                 if (skb) {
259                         netif_rx(skb);
260                 } else {
261                         /* TODO:  Add a more specific counter here. */
262                         stats->rx_errors++;
263                 }
264                 rcu_read_unlock();
265                 return 0;
266         }
267
268         /*
269          *      Real 802.2 LLC
270          */
271         skb->protocol = htons(ETH_P_802_2);
272         /* place it back on the queue to be handled by upper layer protocols.
273          */
274
275         /* See if we are configured to re-write the VLAN header
276          * to make it look like ethernet...
277          */
278         skb = vlan_check_reorder_header(skb);
279
280         /* Can be null if skb-clone fails when re-ordering */
281         if (skb) {
282                 netif_rx(skb);
283         } else {
284                 /* TODO:  Add a more specific counter here. */
285                 stats->rx_errors++;
286         }
287         rcu_read_unlock();
288         return 0;
289 }
290
291 static inline unsigned short
292 vlan_dev_get_egress_qos_mask(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
293 {
294         struct vlan_priority_tci_mapping *mp;
295
296         mp = vlan_dev_info(dev)->egress_priority_map[(skb->priority & 0xF)];
297         while (mp) {
298                 if (mp->priority == skb->priority) {
299                         return mp->vlan_qos; /* This should already be shifted
300                                               * to mask correctly with the
301                                               * VLAN's TCI */
302                 }
303                 mp = mp->next;
304         }
305         return 0;
306 }
307
308 /*
309  *      Create the VLAN header for an arbitrary protocol layer
310  *
311  *      saddr=NULL      means use device source address
312  *      daddr=NULL      means leave destination address (eg unresolved arp)
313  *
314  *  This is called when the SKB is moving down the stack towards the
315  *  physical devices.
316  */
317 static int vlan_dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
318                                 unsigned short type,
319                                 const void *daddr, const void *saddr,
320                                 unsigned int len)
321 {
322         struct vlan_hdr *vhdr;
323         unsigned short veth_TCI = 0;
324         int rc = 0;
325         int build_vlan_header = 0;
326         struct net_device *vdev = dev;
327
328         pr_debug("%s: skb: %p type: %hx len: %u vlan_id: %hx, daddr: %p\n",
329                  __FUNCTION__, skb, type, len, vlan_dev_info(dev)->vlan_id,
330                  daddr);
331
332         /* build vlan header only if re_order_header flag is NOT set.  This
333          * fixes some programs that get confused when they see a VLAN device
334          * sending a frame that is VLAN encoded (the consensus is that the VLAN
335          * device should look completely like an Ethernet device when the
336          * REORDER_HEADER flag is set)  The drawback to this is some extra
337          * header shuffling in the hard_start_xmit.  Users can turn off this
338          * REORDER behaviour with the vconfig tool.
339          */
340         if (!(vlan_dev_info(dev)->flags & VLAN_FLAG_REORDER_HDR))
341                 build_vlan_header = 1;
342
343         if (build_vlan_header) {
344                 vhdr = (struct vlan_hdr *) skb_push(skb, VLAN_HLEN);
345
346                 /* build the four bytes that make this a VLAN header. */
347
348                 /* Now, construct the second two bytes. This field looks
349                  * something like:
350                  * usr_priority: 3 bits  (high bits)
351                  * CFI           1 bit
352                  * VLAN ID       12 bits (low bits)
353                  *
354                  */
355                 veth_TCI = vlan_dev_info(dev)->vlan_id;
356                 veth_TCI |= vlan_dev_get_egress_qos_mask(dev, skb);
357
358                 vhdr->h_vlan_TCI = htons(veth_TCI);
359
360                 /*
361                  *  Set the protocol type. For a packet of type ETH_P_802_3 we
362                  *  put the length in here instead. It is up to the 802.2
363                  *  layer to carry protocol information.
364                  */
365
366                 if (type != ETH_P_802_3)
367                         vhdr->h_vlan_encapsulated_proto = htons(type);
368                 else
369                         vhdr->h_vlan_encapsulated_proto = htons(len);
370
371                 skb->protocol = htons(ETH_P_8021Q);
372                 skb_reset_network_header(skb);
373         }
374
375         /* Before delegating work to the lower layer, enter our MAC-address */
376         if (saddr == NULL)
377                 saddr = dev->dev_addr;
378
379         dev = vlan_dev_info(dev)->real_dev;
380
381         /* MPLS can send us skbuffs w/out enough space. This check will grow
382          * the skb if it doesn't have enough headroom. Not a beautiful solution,
383          * so I'll tick a counter so that users can know it's happening...
384          * If they care...
385          */
386
387         /* NOTE: This may still break if the underlying device is not the final
388          * device (and thus there are more headers to add...) It should work for
389          * good-ole-ethernet though.
390          */
391         if (skb_headroom(skb) < dev->hard_header_len) {
392                 struct sk_buff *sk_tmp = skb;
393                 skb = skb_realloc_headroom(sk_tmp, dev->hard_header_len);
394                 kfree_skb(sk_tmp);
395                 if (skb == NULL) {
396                         struct net_device_stats *stats = &vdev->stats;
397                         stats->tx_dropped++;
398                         return -ENOMEM;
399                 }
400                 vlan_dev_info(vdev)->cnt_inc_headroom_on_tx++;
401                 pr_debug("%s: %s: had to grow skb\n", __FUNCTION__, vdev->name);
402         }
403
404         if (build_vlan_header) {
405                 /* Now make the underlying real hard header */
406                 rc = dev_hard_header(skb, dev, ETH_P_8021Q, daddr, saddr,
407                                      len + VLAN_HLEN);
408                 if (rc > 0)
409                         rc += VLAN_HLEN;
410                 else if (rc < 0)
411                         rc -= VLAN_HLEN;
412         } else
413                 /* If here, then we'll just make a normal looking ethernet
414                  * frame, but, the hard_start_xmit method will insert the tag
415                  * (it has to be able to do this for bridged and other skbs
416                  * that don't come down the protocol stack in an orderly manner.
417                  */
418                 rc = dev_hard_header(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
419
420         return rc;
421 }
422
423 static int vlan_dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
424 {
425         struct net_device_stats *stats = &dev->stats;
426         struct vlan_ethhdr *veth = (struct vlan_ethhdr *)(skb->data);
427
428         /* Handle non-VLAN frames if they are sent to us, for example by DHCP.
429          *
430          * NOTE: THIS ASSUMES DIX ETHERNET, SPECIFICALLY NOT SUPPORTING
431          * OTHER THINGS LIKE FDDI/TokenRing/802.3 SNAPs...
432          */
433
434         if (veth->h_vlan_proto != htons(ETH_P_8021Q) ||
435                 vlan_dev_info(dev)->flags & VLAN_FLAG_REORDER_HDR) {
436                 int orig_headroom = skb_headroom(skb);
437                 unsigned short veth_TCI;
438
439                 /* This is not a VLAN frame...but we can fix that! */
440                 vlan_dev_info(dev)->cnt_encap_on_xmit++;
441
442                 pr_debug("%s: proto to encap: 0x%hx\n",
443                          __FUNCTION__, htons(veth->h_vlan_proto));
444                 /* Construct the second two bytes. This field looks something
445                  * like:
446                  * usr_priority: 3 bits  (high bits)
447                  * CFI           1 bit
448                  * VLAN ID       12 bits (low bits)
449                  */
450                 veth_TCI = vlan_dev_info(dev)->vlan_id;
451                 veth_TCI |= vlan_dev_get_egress_qos_mask(dev, skb);
452
453                 skb = __vlan_put_tag(skb, veth_TCI);
454                 if (!skb) {
455                         stats->tx_dropped++;
456                         return 0;
457                 }
458
459                 if (orig_headroom < VLAN_HLEN)
460                         vlan_dev_info(dev)->cnt_inc_headroom_on_tx++;
461         }
462
463         pr_debug("%s: about to send skb: %p to dev: %s\n",
464                 __FUNCTION__, skb, skb->dev->name);
465         pr_debug("  " MAC_FMT " " MAC_FMT " %4hx %4hx %4hx\n",
466                  veth->h_dest[0], veth->h_dest[1], veth->h_dest[2],
467                  veth->h_dest[3], veth->h_dest[4], veth->h_dest[5],
468                  veth->h_source[0], veth->h_source[1], veth->h_source[2],
469                  veth->h_source[3], veth->h_source[4], veth->h_source[5],
470                  veth->h_vlan_proto, veth->h_vlan_TCI,
471                  veth->h_vlan_encapsulated_proto);
472
473         stats->tx_packets++; /* for statics only */
474         stats->tx_bytes += skb->len;
475
476         skb->dev = vlan_dev_info(dev)->real_dev;
477         dev_queue_xmit(skb);
478
479         return 0;
480 }
481
482 static int vlan_dev_hwaccel_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
483                                             struct net_device *dev)
484 {
485         struct net_device_stats *stats = &dev->stats;
486         unsigned short veth_TCI;
487
488         /* Construct the second two bytes. This field looks something
489          * like:
490          * usr_priority: 3 bits  (high bits)
491          * CFI           1 bit
492          * VLAN ID       12 bits (low bits)
493          */
494         veth_TCI = vlan_dev_info(dev)->vlan_id;
495         veth_TCI |= vlan_dev_get_egress_qos_mask(dev, skb);
496         skb = __vlan_hwaccel_put_tag(skb, veth_TCI);
497
498         stats->tx_packets++;
499         stats->tx_bytes += skb->len;
500
501         skb->dev = vlan_dev_info(dev)->real_dev;
502         dev_queue_xmit(skb);
503
504         return 0;
505 }
506
507 static int vlan_dev_change_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
508 {
509         /* TODO: gotta make sure the underlying layer can handle it,
510          * maybe an IFF_VLAN_CAPABLE flag for devices?
511          */
512         if (vlan_dev_info(dev)->real_dev->mtu < new_mtu)
513                 return -ERANGE;
514
515         dev->mtu = new_mtu;
516
517         return 0;
518 }
519
520 void vlan_dev_set_ingress_priority(const struct net_device *dev,
521                                    u32 skb_prio, short vlan_prio)
522 {
523         struct vlan_dev_info *vlan = vlan_dev_info(dev);
524
525         if (vlan->ingress_priority_map[vlan_prio & 0x7] && !skb_prio)
526                 vlan->nr_ingress_mappings--;
527         else if (!vlan->ingress_priority_map[vlan_prio & 0x7] && skb_prio)
528                 vlan->nr_ingress_mappings++;
529
530         vlan->ingress_priority_map[vlan_prio & 0x7] = skb_prio;
531 }
532
533 int vlan_dev_set_egress_priority(const struct net_device *dev,
534                                  u32 skb_prio, short vlan_prio)
535 {
536         struct vlan_dev_info *vlan = vlan_dev_info(dev);
537         struct vlan_priority_tci_mapping *mp = NULL;
538         struct vlan_priority_tci_mapping *np;
539         u32 vlan_qos = (vlan_prio << 13) & 0xE000;
540
541         /* See if a priority mapping exists.. */
542         mp = vlan->egress_priority_map[skb_prio & 0xF];
543         while (mp) {
544                 if (mp->priority == skb_prio) {
545                         if (mp->vlan_qos && !vlan_qos)
546                                 vlan->nr_egress_mappings--;
547                         else if (!mp->vlan_qos && vlan_qos)
548                                 vlan->nr_egress_mappings++;
549                         mp->vlan_qos = vlan_qos;
550                         return 0;
551                 }
552                 mp = mp->next;
553         }
554
555         /* Create a new mapping then. */
556         mp = vlan->egress_priority_map[skb_prio & 0xF];
557         np = kmalloc(sizeof(struct vlan_priority_tci_mapping), GFP_KERNEL);
558         if (!np)
559                 return -ENOBUFS;
560
561         np->next = mp;
562         np->priority = skb_prio;
563         np->vlan_qos = vlan_qos;
564         vlan->egress_priority_map[skb_prio & 0xF] = np;
565         if (vlan_qos)
566                 vlan->nr_egress_mappings++;
567         return 0;
568 }
569
570 /* Flags are defined in the vlan_flags enum in include/linux/if_vlan.h file. */
571 int vlan_dev_set_vlan_flag(const struct net_device *dev,
572                            u32 flag, short flag_val)
573 {
574         /* verify flag is supported */
575         if (flag == VLAN_FLAG_REORDER_HDR) {
576                 if (flag_val)
577                         vlan_dev_info(dev)->flags |= VLAN_FLAG_REORDER_HDR;
578                 else
579                         vlan_dev_info(dev)->flags &= ~VLAN_FLAG_REORDER_HDR;
580                 return 0;
581         }
582         return -EINVAL;
583 }
584
585 void vlan_dev_get_realdev_name(const struct net_device *dev, char *result)
586 {
587         strncpy(result, vlan_dev_info(dev)->real_dev->name, 23);
588 }
589
590 void vlan_dev_get_vid(const struct net_device *dev, unsigned short *result)
591 {
592         *result = vlan_dev_info(dev)->vlan_id;
593 }
594
595 static int vlan_dev_open(struct net_device *dev)
596 {
597         struct vlan_dev_info *vlan = vlan_dev_info(dev);
598         struct net_device *real_dev = vlan->real_dev;
599         int err;
600
601         if (!(real_dev->flags & IFF_UP))
602                 return -ENETDOWN;
603
604         if (compare_ether_addr(dev->dev_addr, real_dev->dev_addr)) {
605                 err = dev_unicast_add(real_dev, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
606                 if (err < 0)
607                         return err;
608         }
609         memcpy(vlan->real_dev_addr, real_dev->dev_addr, ETH_ALEN);
610
611         if (dev->flags & IFF_ALLMULTI)
612                 dev_set_allmulti(real_dev, 1);
613         if (dev->flags & IFF_PROMISC)
614                 dev_set_promiscuity(real_dev, 1);
615
616         return 0;
617 }
618
619 static int vlan_dev_stop(struct net_device *dev)
620 {
621         struct net_device *real_dev = vlan_dev_info(dev)->real_dev;
622
623         dev_mc_unsync(real_dev, dev);
624         if (dev->flags & IFF_ALLMULTI)
625                 dev_set_allmulti(real_dev, -1);
626         if (dev->flags & IFF_PROMISC)
627                 dev_set_promiscuity(real_dev, -1);
628
629         if (compare_ether_addr(dev->dev_addr, real_dev->dev_addr))
630                 dev_unicast_delete(real_dev, dev->dev_addr, dev->addr_len);
631
632         return 0;
633 }
634
635 static int vlan_dev_set_mac_address(struct net_device *dev, void *p)
636 {
637         struct net_device *real_dev = vlan_dev_info(dev)->real_dev;
638         struct sockaddr *addr = p;
639         int err;
640
641         if (!is_valid_ether_addr(addr->sa_data))
642                 return -EADDRNOTAVAIL;
643
644         if (!(dev->flags & IFF_UP))
645                 goto out;
646
647         if (compare_ether_addr(addr->sa_data, real_dev->dev_addr)) {
648                 err = dev_unicast_add(real_dev, addr->sa_data, ETH_ALEN);
649                 if (err < 0)
650                         return err;
651         }
652
653         if (compare_ether_addr(dev->dev_addr, real_dev->dev_addr))
654                 dev_unicast_delete(real_dev, dev->dev_addr, ETH_ALEN);
655
656 out:
657         memcpy(dev->dev_addr, addr->sa_data, ETH_ALEN);
658         return 0;
659 }
660
661 static int vlan_dev_ioctl(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd)
662 {
663         struct net_device *real_dev = vlan_dev_info(dev)->real_dev;
664         struct ifreq ifrr;
665         int err = -EOPNOTSUPP;
666
667         strncpy(ifrr.ifr_name, real_dev->name, IFNAMSIZ);
668         ifrr.ifr_ifru = ifr->ifr_ifru;
669
670         switch (cmd) {
671         case SIOCGMIIPHY:
672         case SIOCGMIIREG:
673         case SIOCSMIIREG:
674                 if (real_dev->do_ioctl && netif_device_present(real_dev))
675                         err = real_dev->do_ioctl(real_dev, &ifrr, cmd);
676                 break;
677         }
678
679         if (!err)
680                 ifr->ifr_ifru = ifrr.ifr_ifru;
681
682         return err;
683 }
684
685 static void vlan_dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int change)
686 {
687         struct net_device *real_dev = vlan_dev_info(dev)->real_dev;
688
689         if (change & IFF_ALLMULTI)
690                 dev_set_allmulti(real_dev, dev->flags & IFF_ALLMULTI ? 1 : -1);
691         if (change & IFF_PROMISC)
692                 dev_set_promiscuity(real_dev, dev->flags & IFF_PROMISC ? 1 : -1);
693 }
694
695 static void vlan_dev_set_multicast_list(struct net_device *vlan_dev)
696 {
697         dev_mc_sync(vlan_dev_info(vlan_dev)->real_dev, vlan_dev);
698 }
699
700 /*
701  * vlan network devices have devices nesting below it, and are a special
702  * "super class" of normal network devices; split their locks off into a
703  * separate class since they always nest.
704  */
705 static struct lock_class_key vlan_netdev_xmit_lock_key;
706
707 static const struct header_ops vlan_header_ops = {
708         .create  = vlan_dev_hard_header,
709         .rebuild = vlan_dev_rebuild_header,
710         .parse   = eth_header_parse,
711 };
712
713 static int vlan_dev_init(struct net_device *dev)
714 {
715         struct net_device *real_dev = vlan_dev_info(dev)->real_dev;
716         int subclass = 0;
717
718         /* IFF_BROADCAST|IFF_MULTICAST; ??? */
719         dev->flags  = real_dev->flags & ~IFF_UP;
720         dev->iflink = real_dev->ifindex;
721         dev->state  = (real_dev->state & ((1<<__LINK_STATE_NOCARRIER) |
722                                           (1<<__LINK_STATE_DORMANT))) |
723                       (1<<__LINK_STATE_PRESENT);
724
725         /* ipv6 shared card related stuff */
726         dev->dev_id = real_dev->dev_id;
727
728         if (is_zero_ether_addr(dev->dev_addr))
729                 memcpy(dev->dev_addr, real_dev->dev_addr, dev->addr_len);
730         if (is_zero_ether_addr(dev->broadcast))
731                 memcpy(dev->broadcast, real_dev->broadcast, dev->addr_len);
732
733         if (real_dev->features & NETIF_F_HW_VLAN_TX) {
734                 dev->header_ops      = real_dev->header_ops;
735                 dev->hard_header_len = real_dev->hard_header_len;
736                 dev->hard_start_xmit = vlan_dev_hwaccel_hard_start_xmit;
737         } else {
738                 dev->header_ops      = &vlan_header_ops;
739                 dev->hard_header_len = real_dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
740                 dev->hard_start_xmit = vlan_dev_hard_start_xmit;
741         }
742
743         if (real_dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN)
744                 subclass = 1;
745
746         lockdep_set_class_and_subclass(&dev->_xmit_lock,
747                                 &vlan_netdev_xmit_lock_key, subclass);
748         return 0;
749 }
750
751 void vlan_setup(struct net_device *dev)
752 {
753         ether_setup(dev);
754
755         dev->priv_flags         |= IFF_802_1Q_VLAN;
756         dev->tx_queue_len       = 0;
757
758         dev->change_mtu         = vlan_dev_change_mtu;
759         dev->init               = vlan_dev_init;
760         dev->open               = vlan_dev_open;
761         dev->stop               = vlan_dev_stop;
762         dev->set_mac_address    = vlan_dev_set_mac_address;
763         dev->set_multicast_list = vlan_dev_set_multicast_list;
764         dev->change_rx_flags    = vlan_dev_change_rx_flags;
765         dev->do_ioctl           = vlan_dev_ioctl;
766         dev->destructor         = free_netdev;
767
768         memset(dev->broadcast, 0, ETH_ALEN);
769 }