09fb03fa1ae6de540d5826be5db9bef02789fc44
[safe/jmp/linux-2.6] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/ethtool.h>
94 #include <linux/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/net_namespace.h>
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/rtnetlink.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/stat.h>
102 #include <linux/if_bridge.h>
103 #include <linux/if_macvlan.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/events/napi.h>
130
131 #include "net-sysfs.h"
132
133 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
134 #define MAX_GRO_SKBS 8
135
136 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
137 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
138
139 /*
140  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
141  *      and the routines to invoke.
142  *
143  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
144  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
145  *
146  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
147  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
148  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
149  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
150  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
151  *             --BLG
152  *
153  *              0800    IP
154  *              8100    802.1Q VLAN
155  *              0001    802.3
156  *              0002    AX.25
157  *              0004    802.2
158  *              8035    RARP
159  *              0005    SNAP
160  *              0805    X.25
161  *              0806    ARP
162  *              8137    IPX
163  *              0009    Localtalk
164  *              86DD    IPv6
165  */
166
167 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
168 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
169
170 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
171 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
172 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
173
174 /*
175  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
176  * semaphore.
177  *
178  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
179  *
180  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
181  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
182  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
183  * while a writer is preparing to update it.
184  *
185  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
186  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
187  * protection against other writers.
188  *
189  * See, for example usages, register_netdevice() and
190  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
191  * semaphore held.
192  */
193 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
194
195 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
196
197 #define NETDEV_HASHBITS 8
198 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
209 }
210
211 /* Device list insertion */
212 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
213 {
214         struct net *net = dev_net(dev);
215
216         ASSERT_RTNL();
217
218         write_lock_bh(&dev_base_lock);
219         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
220         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
221         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
222         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
223         return 0;
224 }
225
226 /* Device list removal */
227 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
228 {
229         ASSERT_RTNL();
230
231         /* Unlink dev from the device chain */
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_del(&dev->dev_list);
234         hlist_del(&dev->name_hlist);
235         hlist_del(&dev->index_hlist);
236         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
237 }
238
239 /*
240  *      Our notifier list
241  */
242
243 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
244
245 /*
246  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
247  *      queue in the local softnet handler.
248  */
249
250 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
251
252 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
253 /*
254  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
255  * according to dev->type
256  */
257 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
258         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
259          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
260          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
261          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
262          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
263          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
264          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
265          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
266          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
267          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
268          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
269          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
270          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
271          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
272          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_IEEE802154_PHY,
273          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
274
275 static const char *const netdev_lock_name[] =
276         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
277          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
278          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
279          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
280          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
281          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
282          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
283          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
284          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
285          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
286          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
287          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
288          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
289          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
290          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154", "_xmit_IEEE802154_PHY",
291          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
292
293 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
294 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
295
296 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
297 {
298         int i;
299
300         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
301                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
302                         return i;
303         /* the last key is used by default */
304         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
305 }
306
307 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
308                                                  unsigned short dev_type)
309 {
310         int i;
311
312         i = netdev_lock_pos(dev_type);
313         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
314                                    netdev_lock_name[i]);
315 }
316
317 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
318 {
319         int i;
320
321         i = netdev_lock_pos(dev->type);
322         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
323                                    &netdev_addr_lock_key[i],
324                                    netdev_lock_name[i]);
325 }
326 #else
327 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
328                                                  unsigned short dev_type)
329 {
330 }
331 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
332 {
333 }
334 #endif
335
336 /*******************************************************************************
337
338                 Protocol management and registration routines
339
340 *******************************************************************************/
341
342 /*
343  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
344  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
345  *      here.
346  *
347  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
348  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
349  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
350  *      It is true now, do not change it.
351  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
352  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
353  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
354  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
355  *                                                      --ANK (980803)
356  */
357
358 /**
359  *      dev_add_pack - add packet handler
360  *      @pt: packet type declaration
361  *
362  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
363  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
364  *      removed from the kernel lists.
365  *
366  *      This call does not sleep therefore it can not
367  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
368  *      will see the new packet type (until the next received packet).
369  */
370
371 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
372 {
373         int hash;
374
375         spin_lock_bh(&ptype_lock);
376         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
377                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
378         else {
379                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
380                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
381         }
382         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
383 }
384
385 /**
386  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
387  *      @pt: packet type declaration
388  *
389  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
390  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
391  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
392  *      returns.
393  *
394  *      The packet type might still be in use by receivers
395  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
396  *      through a quiescent state.
397  */
398 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
399 {
400         struct list_head *head;
401         struct packet_type *pt1;
402
403         spin_lock_bh(&ptype_lock);
404
405         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
406                 head = &ptype_all;
407         else
408                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
409
410         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
411                 if (pt == pt1) {
412                         list_del_rcu(&pt->list);
413                         goto out;
414                 }
415         }
416
417         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
418 out:
419         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
420 }
421 /**
422  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
423  *      @pt: packet type declaration
424  *
425  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
426  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
427  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
428  *      returns.
429  *
430  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
431  *      type after return.
432  */
433 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
434 {
435         __dev_remove_pack(pt);
436
437         synchronize_net();
438 }
439
440 /******************************************************************************
441
442                       Device Boot-time Settings Routines
443
444 *******************************************************************************/
445
446 /* Boot time configuration table */
447 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
448
449 /**
450  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
451  *      @name: name of the device
452  *      @map: configured settings for the device
453  *
454  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
455  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
456  *      all netdevices.
457  */
458 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
459 {
460         struct netdev_boot_setup *s;
461         int i;
462
463         s = dev_boot_setup;
464         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
465                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
466                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
467                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
468                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
469                         break;
470                 }
471         }
472
473         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
474 }
475
476 /**
477  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
478  *      @dev: the netdevice
479  *
480  *      Check boot time settings for the device.
481  *      The found settings are set for the device to be used
482  *      later in the device probing.
483  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
484  */
485 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
486 {
487         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
488         int i;
489
490         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
491                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
492                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
493                         dev->irq        = s[i].map.irq;
494                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
495                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
496                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
497                         return 1;
498                 }
499         }
500         return 0;
501 }
502
503
504 /**
505  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
506  *      @prefix: prefix for network device
507  *      @unit: id for network device
508  *
509  *      Check boot time settings for the base address of device.
510  *      The found settings are set for the device to be used
511  *      later in the device probing.
512  *      Returns 0 if no settings found.
513  */
514 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
515 {
516         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
517         char name[IFNAMSIZ];
518         int i;
519
520         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
521
522         /*
523          * If device already registered then return base of 1
524          * to indicate not to probe for this interface
525          */
526         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
527                 return 1;
528
529         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
530                 if (!strcmp(name, s[i].name))
531                         return s[i].map.base_addr;
532         return 0;
533 }
534
535 /*
536  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
537  */
538 int __init netdev_boot_setup(char *str)
539 {
540         int ints[5];
541         struct ifmap map;
542
543         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
544         if (!str || !*str)
545                 return 0;
546
547         /* Save settings */
548         memset(&map, 0, sizeof(map));
549         if (ints[0] > 0)
550                 map.irq = ints[1];
551         if (ints[0] > 1)
552                 map.base_addr = ints[2];
553         if (ints[0] > 2)
554                 map.mem_start = ints[3];
555         if (ints[0] > 3)
556                 map.mem_end = ints[4];
557
558         /* Add new entry to the list */
559         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
560 }
561
562 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
563
564 /*******************************************************************************
565
566                             Device Interface Subroutines
567
568 *******************************************************************************/
569
570 /**
571  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
572  *      @net: the applicable net namespace
573  *      @name: name to find
574  *
575  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
576  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
577  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
578  *      reference counters are not incremented so the caller must be
579  *      careful with locks.
580  */
581
582 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
583 {
584         struct hlist_node *p;
585
586         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
587                 struct net_device *dev
588                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
589                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
590                         return dev;
591         }
592         return NULL;
593 }
594
595 /**
596  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
597  *      @net: the applicable net namespace
598  *      @name: name to find
599  *
600  *      Find an interface by name. This can be called from any
601  *      context and does its own locking. The returned handle has
602  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
603  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
604  *      matching device is found.
605  */
606
607 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
608 {
609         struct net_device *dev;
610
611         read_lock(&dev_base_lock);
612         dev = __dev_get_by_name(net, name);
613         if (dev)
614                 dev_hold(dev);
615         read_unlock(&dev_base_lock);
616         return dev;
617 }
618
619 /**
620  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
621  *      @net: the applicable net namespace
622  *      @ifindex: index of device
623  *
624  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
625  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
626  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
627  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
628  *      or @dev_base_lock.
629  */
630
631 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
632 {
633         struct hlist_node *p;
634
635         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
636                 struct net_device *dev
637                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
638                 if (dev->ifindex == ifindex)
639                         return dev;
640         }
641         return NULL;
642 }
643
644
645 /**
646  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
647  *      @net: the applicable net namespace
648  *      @ifindex: index of device
649  *
650  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
651  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
652  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
653  *      dev_put to indicate they have finished with it.
654  */
655
656 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
657 {
658         struct net_device *dev;
659
660         read_lock(&dev_base_lock);
661         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
662         if (dev)
663                 dev_hold(dev);
664         read_unlock(&dev_base_lock);
665         return dev;
666 }
667
668 /**
669  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
670  *      @net: the applicable net namespace
671  *      @type: media type of device
672  *      @ha: hardware address
673  *
674  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
675  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
676  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
677  *      and the caller must therefore be careful about locking
678  *
679  *      BUGS:
680  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
681  */
682
683 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
684 {
685         struct net_device *dev;
686
687         ASSERT_RTNL();
688
689         for_each_netdev(net, dev)
690                 if (dev->type == type &&
691                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
692                         return dev;
693
694         return NULL;
695 }
696
697 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
698
699 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
700 {
701         struct net_device *dev;
702
703         ASSERT_RTNL();
704         for_each_netdev(net, dev)
705                 if (dev->type == type)
706                         return dev;
707
708         return NULL;
709 }
710
711 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
712
713 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
714 {
715         struct net_device *dev;
716
717         rtnl_lock();
718         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
719         if (dev)
720                 dev_hold(dev);
721         rtnl_unlock();
722         return dev;
723 }
724
725 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
726
727 /**
728  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
729  *      @net: the applicable net namespace
730  *      @if_flags: IFF_* values
731  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
732  *
733  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
734  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
735  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
736  *      dev_put to indicate they have finished with it.
737  */
738
739 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
740 {
741         struct net_device *dev, *ret;
742
743         ret = NULL;
744         read_lock(&dev_base_lock);
745         for_each_netdev(net, dev) {
746                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
747                         dev_hold(dev);
748                         ret = dev;
749                         break;
750                 }
751         }
752         read_unlock(&dev_base_lock);
753         return ret;
754 }
755
756 /**
757  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
758  *      @name: name string
759  *
760  *      Network device names need to be valid file names to
761  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
762  *      whitespace.
763  */
764 int dev_valid_name(const char *name)
765 {
766         if (*name == '\0')
767                 return 0;
768         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
769                 return 0;
770         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
771                 return 0;
772
773         while (*name) {
774                 if (*name == '/' || isspace(*name))
775                         return 0;
776                 name++;
777         }
778         return 1;
779 }
780
781 /**
782  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
783  *      @net: network namespace to allocate the device name in
784  *      @name: name format string
785  *      @buf:  scratch buffer and result name string
786  *
787  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
788  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
789  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
790  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
791  *      duplicates.
792  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
793  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
794  */
795
796 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
797 {
798         int i = 0;
799         const char *p;
800         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
801         unsigned long *inuse;
802         struct net_device *d;
803
804         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
805         if (p) {
806                 /*
807                  * Verify the string as this thing may have come from
808                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
809                  * characters.
810                  */
811                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
812                         return -EINVAL;
813
814                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
815                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
816                 if (!inuse)
817                         return -ENOMEM;
818
819                 for_each_netdev(net, d) {
820                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
821                                 continue;
822                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
823                                 continue;
824
825                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
826                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
827                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
828                                 set_bit(i, inuse);
829                 }
830
831                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
832                 free_page((unsigned long) inuse);
833         }
834
835         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
836         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
837                 return i;
838
839         /* It is possible to run out of possible slots
840          * when the name is long and there isn't enough space left
841          * for the digits, or if all bits are used.
842          */
843         return -ENFILE;
844 }
845
846 /**
847  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
848  *      @dev: device
849  *      @name: name format string
850  *
851  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
852  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
853  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
854  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
855  *      duplicates.
856  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
857  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
858  */
859
860 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
861 {
862         char buf[IFNAMSIZ];
863         struct net *net;
864         int ret;
865
866         BUG_ON(!dev_net(dev));
867         net = dev_net(dev);
868         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
869         if (ret >= 0)
870                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
871         return ret;
872 }
873
874
875 /**
876  *      dev_change_name - change name of a device
877  *      @dev: device
878  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
879  *
880  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
881  *      for wildcarding.
882  */
883 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
884 {
885         char oldname[IFNAMSIZ];
886         int err = 0;
887         int ret;
888         struct net *net;
889
890         ASSERT_RTNL();
891         BUG_ON(!dev_net(dev));
892
893         net = dev_net(dev);
894         if (dev->flags & IFF_UP)
895                 return -EBUSY;
896
897         if (!dev_valid_name(newname))
898                 return -EINVAL;
899
900         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
901                 return 0;
902
903         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
904
905         if (strchr(newname, '%')) {
906                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
907                 if (err < 0)
908                         return err;
909         }
910         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
911                 return -EEXIST;
912         else
913                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
914
915 rollback:
916         /* For now only devices in the initial network namespace
917          * are in sysfs.
918          */
919         if (net == &init_net) {
920                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
921                 if (ret) {
922                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
923                         return ret;
924                 }
925         }
926
927         write_lock_bh(&dev_base_lock);
928         hlist_del(&dev->name_hlist);
929         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
930         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
931
932         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
933         ret = notifier_to_errno(ret);
934
935         if (ret) {
936                 if (err) {
937                         printk(KERN_ERR
938                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
939                                dev->name, ret);
940                 } else {
941                         err = ret;
942                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
943                         goto rollback;
944                 }
945         }
946
947         return err;
948 }
949
950 /**
951  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
952  *      @dev: device
953  *      @alias: name up to IFALIASZ
954  *      @len: limit of bytes to copy from info
955  *
956  *      Set ifalias for a device,
957  */
958 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
959 {
960         ASSERT_RTNL();
961
962         if (len >= IFALIASZ)
963                 return -EINVAL;
964
965         if (!len) {
966                 if (dev->ifalias) {
967                         kfree(dev->ifalias);
968                         dev->ifalias = NULL;
969                 }
970                 return 0;
971         }
972
973         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len+1, GFP_KERNEL);
974         if (!dev->ifalias)
975                 return -ENOMEM;
976
977         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
978         return len;
979 }
980
981
982 /**
983  *      netdev_features_change - device changes features
984  *      @dev: device to cause notification
985  *
986  *      Called to indicate a device has changed features.
987  */
988 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
989 {
990         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
991 }
992 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
993
994 /**
995  *      netdev_state_change - device changes state
996  *      @dev: device to cause notification
997  *
998  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
999  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1000  *      to the routing socket.
1001  */
1002 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1003 {
1004         if (dev->flags & IFF_UP) {
1005                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1006                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1007         }
1008 }
1009
1010 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
1011 {
1012         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
1013 }
1014 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1015
1016 /**
1017  *      dev_load        - load a network module
1018  *      @net: the applicable net namespace
1019  *      @name: name of interface
1020  *
1021  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1022  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1023  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1024  */
1025
1026 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1027 {
1028         struct net_device *dev;
1029
1030         read_lock(&dev_base_lock);
1031         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1032         read_unlock(&dev_base_lock);
1033
1034         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1035                 request_module("%s", name);
1036 }
1037
1038 /**
1039  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1040  *      @dev:   device to open
1041  *
1042  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1043  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1044  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1045  *      sent to the netdev notifier chain.
1046  *
1047  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1048  *      a negative errno code is returned.
1049  */
1050 int dev_open(struct net_device *dev)
1051 {
1052         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1053         int ret;
1054
1055         ASSERT_RTNL();
1056
1057         /*
1058          *      Is it already up?
1059          */
1060
1061         if (dev->flags & IFF_UP)
1062                 return 0;
1063
1064         /*
1065          *      Is it even present?
1066          */
1067         if (!netif_device_present(dev))
1068                 return -ENODEV;
1069
1070         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1071         ret = notifier_to_errno(ret);
1072         if (ret)
1073                 return ret;
1074
1075         /*
1076          *      Call device private open method
1077          */
1078         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1079
1080         if (ops->ndo_validate_addr)
1081                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1082
1083         if (!ret && ops->ndo_open)
1084                 ret = ops->ndo_open(dev);
1085
1086         /*
1087          *      If it went open OK then:
1088          */
1089
1090         if (ret)
1091                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1092         else {
1093                 /*
1094                  *      Set the flags.
1095                  */
1096                 dev->flags |= IFF_UP;
1097
1098                 /*
1099                  *      Enable NET_DMA
1100                  */
1101                 net_dmaengine_get();
1102
1103                 /*
1104                  *      Initialize multicasting status
1105                  */
1106                 dev_set_rx_mode(dev);
1107
1108                 /*
1109                  *      Wakeup transmit queue engine
1110                  */
1111                 dev_activate(dev);
1112
1113                 /*
1114                  *      ... and announce new interface.
1115                  */
1116                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1117         }
1118
1119         return ret;
1120 }
1121
1122 /**
1123  *      dev_close - shutdown an interface.
1124  *      @dev: device to shutdown
1125  *
1126  *      This function moves an active device into down state. A
1127  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1128  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1129  *      chain.
1130  */
1131 int dev_close(struct net_device *dev)
1132 {
1133         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1134         ASSERT_RTNL();
1135
1136         might_sleep();
1137
1138         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1139                 return 0;
1140
1141         /*
1142          *      Tell people we are going down, so that they can
1143          *      prepare to death, when device is still operating.
1144          */
1145         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1146
1147         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1148
1149         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1150          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1151          *
1152          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1153          * napi_struct instances on this device.
1154          */
1155         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1156
1157         dev_deactivate(dev);
1158
1159         /*
1160          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1161          *      Only if device is UP
1162          *
1163          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1164          *      event.
1165          */
1166         if (ops->ndo_stop)
1167                 ops->ndo_stop(dev);
1168
1169         /*
1170          *      Device is now down.
1171          */
1172
1173         dev->flags &= ~IFF_UP;
1174
1175         /*
1176          * Tell people we are down
1177          */
1178         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1179
1180         /*
1181          *      Shutdown NET_DMA
1182          */
1183         net_dmaengine_put();
1184
1185         return 0;
1186 }
1187
1188
1189 /**
1190  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1191  *      @dev: device
1192  *
1193  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1194  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1195  *      forwarded to another interface.
1196  */
1197 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1198 {
1199         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1200             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1201                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1202                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1203                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1204                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1205                 }
1206         }
1207         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1208 }
1209 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1210
1211
1212 static int dev_boot_phase = 1;
1213
1214 /*
1215  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1216  *      as we export them to the world.
1217  */
1218
1219 /**
1220  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1221  *      @nb: notifier
1222  *
1223  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1224  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1225  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1226  *      is returned on a failure.
1227  *
1228  *      When registered all registration and up events are replayed
1229  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1230  *      view of the network device list.
1231  */
1232
1233 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1234 {
1235         struct net_device *dev;
1236         struct net_device *last;
1237         struct net *net;
1238         int err;
1239
1240         rtnl_lock();
1241         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1242         if (err)
1243                 goto unlock;
1244         if (dev_boot_phase)
1245                 goto unlock;
1246         for_each_net(net) {
1247                 for_each_netdev(net, dev) {
1248                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1249                         err = notifier_to_errno(err);
1250                         if (err)
1251                                 goto rollback;
1252
1253                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1254                                 continue;
1255
1256                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1257                 }
1258         }
1259
1260 unlock:
1261         rtnl_unlock();
1262         return err;
1263
1264 rollback:
1265         last = dev;
1266         for_each_net(net) {
1267                 for_each_netdev(net, dev) {
1268                         if (dev == last)
1269                                 break;
1270
1271                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1272                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1273                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1274                         }
1275                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1276                 }
1277         }
1278
1279         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1280         goto unlock;
1281 }
1282
1283 /**
1284  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1285  *      @nb: notifier
1286  *
1287  *      Unregister a notifier previously registered by
1288  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1289  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1290  *      is returned on a failure.
1291  */
1292
1293 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1294 {
1295         int err;
1296
1297         rtnl_lock();
1298         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1299         rtnl_unlock();
1300         return err;
1301 }
1302
1303 /**
1304  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1305  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1306  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1307  *
1308  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1309  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1310  */
1311
1312 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1313 {
1314         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1315 }
1316
1317 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1318 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1319
1320 void net_enable_timestamp(void)
1321 {
1322         atomic_inc(&netstamp_needed);
1323 }
1324
1325 void net_disable_timestamp(void)
1326 {
1327         atomic_dec(&netstamp_needed);
1328 }
1329
1330 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1331 {
1332         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1333                 __net_timestamp(skb);
1334         else
1335                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1336 }
1337
1338 /*
1339  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1340  *      taps currently in use.
1341  */
1342
1343 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1344 {
1345         struct packet_type *ptype;
1346
1347 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1348         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1349                 net_timestamp(skb);
1350 #else
1351         net_timestamp(skb);
1352 #endif
1353
1354         rcu_read_lock();
1355         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1356                 /* Never send packets back to the socket
1357                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1358                  */
1359                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1360                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1361                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1362                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1363                         if (!skb2)
1364                                 break;
1365
1366                         /* skb->nh should be correctly
1367                            set by sender, so that the second statement is
1368                            just protection against buggy protocols.
1369                          */
1370                         skb_reset_mac_header(skb2);
1371
1372                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1373                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1374                                 if (net_ratelimit())
1375                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1376                                                "buggy, dev %s\n",
1377                                                skb2->protocol, dev->name);
1378                                 skb_reset_network_header(skb2);
1379                         }
1380
1381                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1382                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1383                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1384                 }
1385         }
1386         rcu_read_unlock();
1387 }
1388
1389
1390 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1391 {
1392         struct softnet_data *sd;
1393         unsigned long flags;
1394
1395         local_irq_save(flags);
1396         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1397         q->next_sched = sd->output_queue;
1398         sd->output_queue = q;
1399         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1400         local_irq_restore(flags);
1401 }
1402
1403 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1404 {
1405         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1406                 __netif_reschedule(q);
1407 }
1408 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1409
1410 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1411 {
1412         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1413                 struct softnet_data *sd;
1414                 unsigned long flags;
1415
1416                 local_irq_save(flags);
1417                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1418                 skb->next = sd->completion_queue;
1419                 sd->completion_queue = skb;
1420                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1421                 local_irq_restore(flags);
1422         }
1423 }
1424 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1425
1426 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1427 {
1428         if (in_irq() || irqs_disabled())
1429                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1430         else
1431                 dev_kfree_skb(skb);
1432 }
1433 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1434
1435
1436 /**
1437  * netif_device_detach - mark device as removed
1438  * @dev: network device
1439  *
1440  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1441  */
1442 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1443 {
1444         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1445             netif_running(dev)) {
1446                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1447         }
1448 }
1449 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1450
1451 /**
1452  * netif_device_attach - mark device as attached
1453  * @dev: network device
1454  *
1455  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1456  */
1457 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1458 {
1459         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1460             netif_running(dev)) {
1461                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1462                 __netdev_watchdog_up(dev);
1463         }
1464 }
1465 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1466
1467 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1468 {
1469         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1470                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1471                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1472                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1473                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1474                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1475                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1476 }
1477
1478 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1479 {
1480         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1481                 return true;
1482
1483         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1484                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1485                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1486                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1487                         return true;
1488         }
1489
1490         return false;
1491 }
1492
1493 /*
1494  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1495  * complete checksum manually on outgoing path.
1496  */
1497 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1498 {
1499         __wsum csum;
1500         int ret = 0, offset;
1501
1502         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1503                 goto out_set_summed;
1504
1505         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1506                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1507                 goto out_set_summed;
1508         }
1509
1510         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1511         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1512         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1513
1514         offset += skb->csum_offset;
1515         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1516
1517         if (skb_cloned(skb) &&
1518             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1519                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1520                 if (ret)
1521                         goto out;
1522         }
1523
1524         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1525 out_set_summed:
1526         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1527 out:
1528         return ret;
1529 }
1530
1531 /**
1532  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1533  *      @skb: buffer to segment
1534  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1535  *
1536  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1537  *
1538  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1539  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1540  */
1541 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1542 {
1543         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1544         struct packet_type *ptype;
1545         __be16 type = skb->protocol;
1546         int err;
1547
1548         skb_reset_mac_header(skb);
1549         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1550         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1551
1552         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1553                 struct net_device *dev = skb->dev;
1554                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1555
1556                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1557                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1558
1559                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1560                         "ip_summed=%d",
1561                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1562                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1563                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1564
1565                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1566                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1567                         return ERR_PTR(err);
1568         }
1569
1570         rcu_read_lock();
1571         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1572                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1573                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1574                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1575                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1576                                 segs = ERR_PTR(err);
1577                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1578                                         break;
1579                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1580                                                  skb_network_header(skb)));
1581                         }
1582                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1583                         break;
1584                 }
1585         }
1586         rcu_read_unlock();
1587
1588         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1589
1590         return segs;
1591 }
1592
1593 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1594
1595 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1596 #ifdef CONFIG_BUG
1597 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1598 {
1599         if (net_ratelimit()) {
1600                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1601                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1602                 dump_stack();
1603         }
1604 }
1605 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1606 #endif
1607
1608 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1609  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1610  * 2. No high memory really exists on this machine.
1611  */
1612
1613 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1614 {
1615 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1616         int i;
1617
1618         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1619                 return 0;
1620
1621         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1622                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1623                         return 1;
1624
1625 #endif
1626         return 0;
1627 }
1628
1629 struct dev_gso_cb {
1630         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1631 };
1632
1633 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1634
1635 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1636 {
1637         struct dev_gso_cb *cb;
1638
1639         do {
1640                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1641
1642                 skb->next = nskb->next;
1643                 nskb->next = NULL;
1644                 kfree_skb(nskb);
1645         } while (skb->next);
1646
1647         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1648         if (cb->destructor)
1649                 cb->destructor(skb);
1650 }
1651
1652 /**
1653  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1654  *      @skb: buffer to segment
1655  *
1656  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1657  *      in skb->next.
1658  */
1659 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1660 {
1661         struct net_device *dev = skb->dev;
1662         struct sk_buff *segs;
1663         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1664                                          NETIF_F_SG : 0);
1665
1666         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1667
1668         /* Verifying header integrity only. */
1669         if (!segs)
1670                 return 0;
1671
1672         if (IS_ERR(segs))
1673                 return PTR_ERR(segs);
1674
1675         skb->next = segs;
1676         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1677         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1678
1679         return 0;
1680 }
1681
1682 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1683                         struct netdev_queue *txq)
1684 {
1685         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1686         int rc;
1687
1688         if (likely(!skb->next)) {
1689                 if (!list_empty(&ptype_all))
1690                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1691
1692                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1693                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1694                                 goto out_kfree_skb;
1695                         if (skb->next)
1696                                 goto gso;
1697                 }
1698
1699                 /*
1700                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1701                  * its hot in this cpu cache
1702                  */
1703                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1704                         skb_dst_drop(skb);
1705
1706                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1707                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1708                         txq_trans_update(txq);
1709                 /*
1710                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1711                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1712                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1713                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1714                  * back the time stamp.
1715                  *
1716                  * How can this be prevented? Always create another
1717                  * reference to the socket before calling
1718                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1719                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1720                  * the skb destructor before the call and restoring it
1721                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1722                  */
1723                 return rc;
1724         }
1725
1726 gso:
1727         do {
1728                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1729
1730                 skb->next = nskb->next;
1731                 nskb->next = NULL;
1732                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1733                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1734                         nskb->next = skb->next;
1735                         skb->next = nskb;
1736                         return rc;
1737                 }
1738                 txq_trans_update(txq);
1739                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1740                         return NETDEV_TX_BUSY;
1741         } while (skb->next);
1742
1743         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1744
1745 out_kfree_skb:
1746         kfree_skb(skb);
1747         return NETDEV_TX_OK;
1748 }
1749
1750 static u32 skb_tx_hashrnd;
1751
1752 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1753 {
1754         u32 hash;
1755
1756         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1757                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1758                 while (unlikely (hash >= dev->real_num_tx_queues))
1759                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1760                 return hash;
1761         }
1762
1763         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1764                 hash = skb->sk->sk_hash;
1765         else
1766                 hash = skb->protocol;
1767
1768         hash = jhash_1word(hash, skb_tx_hashrnd);
1769
1770         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1771 }
1772 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1773
1774 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1775                                         struct sk_buff *skb)
1776 {
1777         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1778         u16 queue_index = 0;
1779
1780         if (ops->ndo_select_queue)
1781                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
1782         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1783                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
1784
1785         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1786         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1787 }
1788
1789 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
1790                                  struct net_device *dev,
1791                                  struct netdev_queue *txq)
1792 {
1793         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1794         int rc;
1795
1796         spin_lock(root_lock);
1797         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1798                 kfree_skb(skb);
1799                 rc = NET_XMIT_DROP;
1800         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
1801                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
1802                 /*
1803                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
1804                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
1805                  * xmit the skb directly.
1806                  */
1807                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
1808                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
1809                         __qdisc_run(q);
1810                 else
1811                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
1812
1813                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
1814         } else {
1815                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1816                 qdisc_run(q);
1817         }
1818         spin_unlock(root_lock);
1819
1820         return rc;
1821 }
1822
1823 /**
1824  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1825  *      @skb: buffer to transmit
1826  *
1827  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1828  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1829  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1830  *
1831  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1832  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1833  *      to congestion or traffic shaping.
1834  *
1835  * -----------------------------------------------------------------------------------
1836  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1837  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1838  *      be positive.
1839  *
1840  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1841  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1842  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1843  *
1844  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1845  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1846  *          --BLG
1847  */
1848 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1849 {
1850         struct net_device *dev = skb->dev;
1851         struct netdev_queue *txq;
1852         struct Qdisc *q;
1853         int rc = -ENOMEM;
1854
1855         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1856         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1857                 goto gso;
1858
1859         if (skb_has_frags(skb) &&
1860             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1861             __skb_linearize(skb))
1862                 goto out_kfree_skb;
1863
1864         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1865          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1866          * does not support DMA from it.
1867          */
1868         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1869             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1870             __skb_linearize(skb))
1871                 goto out_kfree_skb;
1872
1873         /* If packet is not checksummed and device does not support
1874          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1875          */
1876         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1877                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1878                                               skb_headroom(skb));
1879                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1880                         goto out_kfree_skb;
1881         }
1882
1883 gso:
1884         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1885          * stops preemption for RCU.
1886          */
1887         rcu_read_lock_bh();
1888
1889         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1890         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1891
1892 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1893         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1894 #endif
1895         if (q->enqueue) {
1896                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
1897                 goto out;
1898         }
1899
1900         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1901            loopback, all the sorts of tunnels...
1902
1903            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1904            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1905            counters.)
1906            However, it is possible, that they rely on protection
1907            made by us here.
1908
1909            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1910            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1911          */
1912         if (dev->flags & IFF_UP) {
1913                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1914
1915                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1916
1917                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1918
1919                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1920                                 rc = 0;
1921                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1922                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1923                                         goto out;
1924                                 }
1925                         }
1926                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1927                         if (net_ratelimit())
1928                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1929                                        "queue packet!\n", dev->name);
1930                 } else {
1931                         /* Recursion is detected! It is possible,
1932                          * unfortunately */
1933                         if (net_ratelimit())
1934                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1935                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1936                 }
1937         }
1938
1939         rc = -ENETDOWN;
1940         rcu_read_unlock_bh();
1941
1942 out_kfree_skb:
1943         kfree_skb(skb);
1944         return rc;
1945 out:
1946         rcu_read_unlock_bh();
1947         return rc;
1948 }
1949
1950
1951 /*=======================================================================
1952                         Receiver routines
1953   =======================================================================*/
1954
1955 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1956 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1957 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1958
1959 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1960
1961
1962 /**
1963  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1964  *      @skb: buffer to post
1965  *
1966  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1967  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1968  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1969  *      protocol layers.
1970  *
1971  *      return values:
1972  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1973  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1974  *
1975  */
1976
1977 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1978 {
1979         struct softnet_data *queue;
1980         unsigned long flags;
1981
1982         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1983         if (netpoll_rx(skb))
1984                 return NET_RX_DROP;
1985
1986         if (!skb->tstamp.tv64)
1987                 net_timestamp(skb);
1988
1989         /*
1990          * The code is rearranged so that the path is the most
1991          * short when CPU is congested, but is still operating.
1992          */
1993         local_irq_save(flags);
1994         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1995
1996         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1997         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1998                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1999 enqueue:
2000                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
2001                         local_irq_restore(flags);
2002                         return NET_RX_SUCCESS;
2003                 }
2004
2005                 napi_schedule(&queue->backlog);
2006                 goto enqueue;
2007         }
2008
2009         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2010         local_irq_restore(flags);
2011
2012         kfree_skb(skb);
2013         return NET_RX_DROP;
2014 }
2015
2016 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2017 {
2018         int err;
2019
2020         preempt_disable();
2021         err = netif_rx(skb);
2022         if (local_softirq_pending())
2023                 do_softirq();
2024         preempt_enable();
2025
2026         return err;
2027 }
2028
2029 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2030
2031 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2032 {
2033         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2034
2035         if (sd->completion_queue) {
2036                 struct sk_buff *clist;
2037
2038                 local_irq_disable();
2039                 clist = sd->completion_queue;
2040                 sd->completion_queue = NULL;
2041                 local_irq_enable();
2042
2043                 while (clist) {
2044                         struct sk_buff *skb = clist;
2045                         clist = clist->next;
2046
2047                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2048                         __kfree_skb(skb);
2049                 }
2050         }
2051
2052         if (sd->output_queue) {
2053                 struct Qdisc *head;
2054
2055                 local_irq_disable();
2056                 head = sd->output_queue;
2057                 sd->output_queue = NULL;
2058                 local_irq_enable();
2059
2060                 while (head) {
2061                         struct Qdisc *q = head;
2062                         spinlock_t *root_lock;
2063
2064                         head = head->next_sched;
2065
2066                         root_lock = qdisc_lock(q);
2067                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2068                                 smp_mb__before_clear_bit();
2069                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2070                                           &q->state);
2071                                 qdisc_run(q);
2072                                 spin_unlock(root_lock);
2073                         } else {
2074                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2075                                               &q->state)) {
2076                                         __netif_reschedule(q);
2077                                 } else {
2078                                         smp_mb__before_clear_bit();
2079                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2080                                                   &q->state);
2081                                 }
2082                         }
2083                 }
2084         }
2085 }
2086
2087 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2088                               struct packet_type *pt_prev,
2089                               struct net_device *orig_dev)
2090 {
2091         atomic_inc(&skb->users);
2092         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2093 }
2094
2095 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2096
2097 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2098 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2099 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2100                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2101 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_test_addr_hook);
2102 #endif
2103
2104 /*
2105  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2106  *  returns NULL if packet was consumed.
2107  */
2108 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2109                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2110 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
2111
2112 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2113                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2114                                             struct net_device *orig_dev)
2115 {
2116         struct net_bridge_port *port;
2117
2118         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2119             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2120                 return skb;
2121
2122         if (*pt_prev) {
2123                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2124                 *pt_prev = NULL;
2125         }
2126
2127         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2128 }
2129 #else
2130 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2131 #endif
2132
2133 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2134 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2135 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2136
2137 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2138                                              struct packet_type **pt_prev,
2139                                              int *ret,
2140                                              struct net_device *orig_dev)
2141 {
2142         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2143                 return skb;
2144
2145         if (*pt_prev) {
2146                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2147                 *pt_prev = NULL;
2148         }
2149         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2150 }
2151 #else
2152 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2153 #endif
2154
2155 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2156 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2157  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2158  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2159  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2160  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2161  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2162  *
2163  */
2164 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2165 {
2166         struct net_device *dev = skb->dev;
2167         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2168         struct netdev_queue *rxq;
2169         int result = TC_ACT_OK;
2170         struct Qdisc *q;
2171
2172         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2173                 printk(KERN_WARNING
2174                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2175                        skb->iif, dev->ifindex);
2176                 return TC_ACT_SHOT;
2177         }
2178
2179         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2180         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2181
2182         rxq = &dev->rx_queue;
2183
2184         q = rxq->qdisc;
2185         if (q != &noop_qdisc) {
2186                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2187                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2188                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2189                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2190         }
2191
2192         return result;
2193 }
2194
2195 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2196                                          struct packet_type **pt_prev,
2197                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2198 {
2199         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2200                 goto out;
2201
2202         if (*pt_prev) {
2203                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2204                 *pt_prev = NULL;
2205         } else {
2206                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2207                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2208         }
2209
2210         switch (ing_filter(skb)) {
2211         case TC_ACT_SHOT:
2212         case TC_ACT_STOLEN:
2213                 kfree_skb(skb);
2214                 return NULL;
2215         }
2216
2217 out:
2218         skb->tc_verd = 0;
2219         return skb;
2220 }
2221 #endif
2222
2223 /*
2224  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2225  *      @skb: buffer
2226  *
2227  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2228  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2229  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2230  */
2231 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2232 {
2233         struct packet_type *ptype;
2234
2235         if (list_empty(&ptype_all))
2236                 return;
2237
2238         skb_reset_network_header(skb);
2239         skb_reset_transport_header(skb);
2240         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2241
2242         rcu_read_lock();
2243         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2244                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2245                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2246         }
2247         rcu_read_unlock();
2248 }
2249
2250 /**
2251  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2252  *      @skb: buffer to process
2253  *
2254  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2255  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2256  *      for congestion control or by the protocol layers.
2257  *
2258  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2259  *      should be enabled.
2260  *
2261  *      Return values (usually ignored):
2262  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2263  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2264  */
2265 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2266 {
2267         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2268         struct net_device *orig_dev;
2269         struct net_device *null_or_orig;
2270         int ret = NET_RX_DROP;
2271         __be16 type;
2272
2273         if (skb->vlan_tci && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2274                 return NET_RX_SUCCESS;
2275
2276         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2277         if (netpoll_receive_skb(skb))
2278                 return NET_RX_DROP;
2279
2280         if (!skb->tstamp.tv64)
2281                 net_timestamp(skb);
2282
2283         if (!skb->iif)
2284                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2285
2286         null_or_orig = NULL;
2287         orig_dev = skb->dev;
2288         if (orig_dev->master) {
2289                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2290                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2291                 else
2292                         skb->dev = orig_dev->master;
2293         }
2294
2295         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2296
2297         skb_reset_network_header(skb);
2298         skb_reset_transport_header(skb);
2299         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2300
2301         pt_prev = NULL;
2302
2303         rcu_read_lock();
2304
2305 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2306         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2307                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2308                 goto ncls;
2309         }
2310 #endif
2311
2312         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2313                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2314                     ptype->dev == orig_dev) {
2315                         if (pt_prev)
2316                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2317                         pt_prev = ptype;
2318                 }
2319         }
2320
2321 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2322         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2323         if (!skb)
2324                 goto out;
2325 ncls:
2326 #endif
2327
2328         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2329         if (!skb)
2330                 goto out;
2331         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2332         if (!skb)
2333                 goto out;
2334
2335         type = skb->protocol;
2336         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2337                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2338                 if (ptype->type == type &&
2339                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2340                      ptype->dev == orig_dev)) {
2341                         if (pt_prev)
2342                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2343                         pt_prev = ptype;
2344                 }
2345         }
2346
2347         if (pt_prev) {
2348                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2349         } else {
2350                 kfree_skb(skb);
2351                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2352                  * me how you were going to use this. :-)
2353                  */
2354                 ret = NET_RX_DROP;
2355         }
2356
2357 out:
2358         rcu_read_unlock();
2359         return ret;
2360 }
2361
2362 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2363 static void flush_backlog(void *arg)
2364 {
2365         struct net_device *dev = arg;
2366         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2367         struct sk_buff *skb, *tmp;
2368
2369         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2370                 if (skb->dev == dev) {
2371                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2372                         kfree_skb(skb);
2373                 }
2374 }
2375
2376 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2377 {
2378         struct packet_type *ptype;
2379         __be16 type = skb->protocol;
2380         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2381         int err = -ENOENT;
2382
2383         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2384                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2385                 goto out;
2386         }
2387
2388         rcu_read_lock();
2389         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2390                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2391                         continue;
2392
2393                 err = ptype->gro_complete(skb);
2394                 break;
2395         }
2396         rcu_read_unlock();
2397
2398         if (err) {
2399                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2400                 kfree_skb(skb);
2401                 return NET_RX_SUCCESS;
2402         }
2403
2404 out:
2405         return netif_receive_skb(skb);
2406 }
2407
2408 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2409 {
2410         struct sk_buff *skb, *next;
2411
2412         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2413                 next = skb->next;
2414                 skb->next = NULL;
2415                 napi_gro_complete(skb);
2416         }
2417
2418         napi->gro_count = 0;
2419         napi->gro_list = NULL;
2420 }
2421 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
2422
2423 int dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2424 {
2425         struct sk_buff **pp = NULL;
2426         struct packet_type *ptype;
2427         __be16 type = skb->protocol;
2428         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2429         int same_flow;
2430         int mac_len;
2431         int ret;
2432
2433         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2434                 goto normal;
2435
2436         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
2437                 goto normal;
2438
2439         rcu_read_lock();
2440         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2441                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2442                         continue;
2443
2444                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2445                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2446                 skb->mac_len = mac_len;
2447                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2448                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2449                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2450
2451                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2452                 break;
2453         }
2454         rcu_read_unlock();
2455
2456         if (&ptype->list == head)
2457                 goto normal;
2458
2459         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2460         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2461
2462         if (pp) {
2463                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2464
2465                 *pp = nskb->next;
2466                 nskb->next = NULL;
2467                 napi_gro_complete(nskb);
2468                 napi->gro_count--;
2469         }
2470
2471         if (same_flow)
2472                 goto ok;
2473
2474         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2475                 goto normal;
2476
2477         napi->gro_count++;
2478         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2479         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2480         skb->next = napi->gro_list;
2481         napi->gro_list = skb;
2482         ret = GRO_HELD;
2483
2484 pull:
2485         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
2486                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
2487
2488                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
2489
2490                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
2491
2492                 skb->tail += grow;
2493                 skb->data_len -= grow;
2494
2495                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
2496                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
2497
2498                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
2499                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
2500                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
2501                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
2502                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2503                 }
2504         }
2505
2506 ok:
2507         return ret;
2508
2509 normal:
2510         ret = GRO_NORMAL;
2511         goto pull;
2512 }
2513 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2514
2515 static int __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2516 {
2517         struct sk_buff *p;
2518
2519         if (netpoll_rx_on(skb))
2520                 return GRO_NORMAL;
2521
2522         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2523                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = (p->dev == skb->dev)
2524                         && !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
2525                                                  skb_gro_mac_header(skb));
2526                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2527         }
2528
2529         return dev_gro_receive(napi, skb);
2530 }
2531
2532 int napi_skb_finish(int ret, struct sk_buff *skb)
2533 {
2534         int err = NET_RX_SUCCESS;
2535
2536         switch (ret) {
2537         case GRO_NORMAL:
2538                 return netif_receive_skb(skb);
2539
2540         case GRO_DROP:
2541                 err = NET_RX_DROP;
2542                 /* fall through */
2543
2544         case GRO_MERGED_FREE:
2545                 kfree_skb(skb);
2546                 break;
2547         }
2548
2549         return err;
2550 }
2551 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2552
2553 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
2554 {
2555         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
2556         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2557         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2558
2559         if (skb->mac_header == skb->tail &&
2560             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
2561                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
2562                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2563                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
2564                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
2565         }
2566 }
2567 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
2568
2569 int napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2570 {
2571         skb_gro_reset_offset(skb);
2572
2573         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
2574 }
2575 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2576
2577 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2578 {
2579         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2580         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2581
2582         napi->skb = skb;
2583 }
2584 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2585
2586 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
2587 {
2588         struct net_device *dev = napi->dev;
2589         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2590
2591         if (!skb) {
2592                 skb = netdev_alloc_skb(dev, GRO_MAX_HEAD + NET_IP_ALIGN);
2593                 if (!skb)
2594                         goto out;
2595
2596                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2597
2598                 napi->skb = skb;
2599         }
2600
2601 out:
2602         return skb;
2603 }
2604 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
2605
2606 int napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb, int ret)
2607 {
2608         int err = NET_RX_SUCCESS;
2609
2610         switch (ret) {
2611         case GRO_NORMAL:
2612         case GRO_HELD:
2613                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, napi->dev);
2614
2615                 if (ret == GRO_NORMAL)
2616                         return netif_receive_skb(skb);
2617
2618                 skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
2619                 break;
2620
2621         case GRO_DROP:
2622                 err = NET_RX_DROP;
2623                 /* fall through */
2624
2625         case GRO_MERGED_FREE:
2626                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2627                 break;
2628         }
2629
2630         return err;
2631 }
2632 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
2633
2634 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
2635 {
2636         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2637         struct ethhdr *eth;
2638         unsigned int hlen;
2639         unsigned int off;
2640
2641         napi->skb = NULL;
2642
2643         skb_reset_mac_header(skb);
2644         skb_gro_reset_offset(skb);
2645
2646         off = skb_gro_offset(skb);
2647         hlen = off + sizeof(*eth);
2648         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
2649         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
2650                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
2651                 if (unlikely(!eth)) {
2652                         napi_reuse_skb(napi, skb);
2653                         skb = NULL;
2654                         goto out;
2655                 }
2656         }
2657
2658         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
2659
2660         /*
2661          * This works because the only protocols we care about don't require
2662          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
2663          */
2664         skb->protocol = eth->h_proto;
2665
2666 out:
2667         return skb;
2668 }
2669 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
2670
2671 int napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
2672 {
2673         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
2674
2675         if (!skb)
2676                 return NET_RX_DROP;
2677
2678         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
2679 }
2680 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
2681
2682 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2683 {
2684         int work = 0;
2685         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2686         unsigned long start_time = jiffies;
2687
2688         napi->weight = weight_p;
2689         do {
2690                 struct sk_buff *skb;
2691
2692                 local_irq_disable();
2693                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2694                 if (!skb) {
2695                         __napi_complete(napi);
2696                         local_irq_enable();
2697                         break;
2698                 }
2699                 local_irq_enable();
2700
2701                 netif_receive_skb(skb);
2702         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2703
2704         return work;
2705 }
2706
2707 /**
2708  * __napi_schedule - schedule for receive
2709  * @n: entry to schedule
2710  *
2711  * The entry's receive function will be scheduled to run
2712  */
2713 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2714 {
2715         unsigned long flags;
2716
2717         local_irq_save(flags);
2718         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2719         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2720         local_irq_restore(flags);
2721 }
2722 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2723
2724 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
2725 {
2726         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
2727         BUG_ON(n->gro_list);
2728
2729         list_del(&n->poll_list);
2730         smp_mb__before_clear_bit();
2731         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
2732 }
2733 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
2734
2735 void napi_complete(struct napi_struct *n)
2736 {
2737         unsigned long flags;
2738
2739         /*
2740          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
2741          * just in case its running on a different cpu
2742          */
2743         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
2744                 return;
2745
2746         napi_gro_flush(n);
2747         local_irq_save(flags);
2748         __napi_complete(n);
2749         local_irq_restore(flags);
2750 }
2751 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
2752
2753 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2754                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
2755 {
2756         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
2757         napi->gro_count = 0;
2758         napi->gro_list = NULL;
2759         napi->skb = NULL;
2760         napi->poll = poll;
2761         napi->weight = weight;
2762         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
2763         napi->dev = dev;
2764 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2765         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
2766         napi->poll_owner = -1;
2767 #endif
2768         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
2769 }
2770 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
2771
2772 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2773 {
2774         struct sk_buff *skb, *next;
2775
2776         list_del_init(&napi->dev_list);
2777         napi_free_frags(napi);
2778
2779         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2780                 next = skb->next;
2781                 skb->next = NULL;
2782                 kfree_skb(skb);
2783         }
2784
2785         napi->gro_list = NULL;
2786         napi->gro_count = 0;
2787 }
2788 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
2789
2790
2791 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2792 {
2793         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2794         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
2795         int budget = netdev_budget;
2796         void *have;
2797
2798         local_irq_disable();
2799
2800         while (!list_empty(list)) {
2801                 struct napi_struct *n;
2802                 int work, weight;
2803
2804                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2805                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
2806                  * an average latency of 1.5/HZ.
2807                  */
2808                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
2809                         goto softnet_break;
2810
2811                 local_irq_enable();
2812
2813                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2814                  * access is safe because interrupts can only add new
2815                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2816                  * calls can remove this head entry from the list.
2817                  */
2818                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2819
2820                 have = netpoll_poll_lock(n);
2821
2822                 weight = n->weight;
2823
2824                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2825                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2826                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2827                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2828                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2829                  */
2830                 work = 0;
2831                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
2832                         work = n->poll(n, weight);
2833                         trace_napi_poll(n);
2834                 }
2835
2836                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2837
2838                 budget -= work;
2839
2840                 local_irq_disable();
2841
2842                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2843                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2844                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2845                  * move the instance around on the list at-will.
2846                  */
2847                 if (unlikely(work == weight)) {
2848                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
2849                                 local_irq_enable();
2850                                 napi_complete(n);
2851                                 local_irq_disable();
2852                         } else
2853                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2854                 }
2855
2856                 netpoll_poll_unlock(have);
2857         }
2858 out:
2859         local_irq_enable();
2860
2861 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2862         /*
2863          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2864          * any pending DMA copies to hardware
2865          */
2866         dma_issue_pending_all();
2867 #endif
2868
2869         return;
2870
2871 softnet_break:
2872         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2873         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2874         goto out;
2875 }
2876
2877 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2878
2879 /**
2880  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2881  *      @family: Address family
2882  *      @gifconf: Function handler
2883  *
2884  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2885  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2886  *      by another handler.
2887  */
2888 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2889 {
2890         if (family >= NPROTO)
2891                 return -EINVAL;
2892         gifconf_list[family] = gifconf;
2893         return 0;
2894 }
2895
2896
2897 /*
2898  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2899  */
2900
2901 /*
2902  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2903  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2904  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2905  *      match.  --pb
2906  */
2907
2908 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2909 {
2910         struct net_device *dev;
2911         struct ifreq ifr;
2912
2913         /*
2914          *      Fetch the caller's info block.
2915          */
2916
2917         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2918                 return -EFAULT;
2919
2920         read_lock(&dev_base_lock);
2921         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2922         if (!dev) {
2923                 read_unlock(&dev_base_lock);
2924                 return -ENODEV;
2925         }
2926
2927         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2928         read_unlock(&dev_base_lock);
2929
2930         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2931                 return -EFAULT;
2932         return 0;
2933 }
2934
2935 /*
2936  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2937  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2938  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2939  */
2940
2941 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2942 {
2943         struct ifconf ifc;
2944         struct net_device *dev;
2945         char __user *pos;
2946         int len;
2947         int total;
2948         int i;
2949
2950         /*
2951          *      Fetch the caller's info block.
2952          */
2953
2954         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2955                 return -EFAULT;
2956
2957         pos = ifc.ifc_buf;
2958         len = ifc.ifc_len;
2959
2960         /*
2961          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2962          */
2963
2964         total = 0;
2965         for_each_netdev(net, dev) {
2966                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2967                         if (gifconf_list[i]) {
2968                                 int done;
2969                                 if (!pos)
2970                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2971                                 else
2972                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2973                                                                len - total);
2974                                 if (done < 0)
2975                                         return -EFAULT;
2976                                 total += done;
2977                         }
2978                 }
2979         }
2980
2981         /*
2982          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2983          */
2984         ifc.ifc_len = total;
2985
2986         /*
2987          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2988          */
2989         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2990 }
2991
2992 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2993 /*
2994  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2995  *      in detail.
2996  */
2997 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2998         __acquires(dev_base_lock)
2999 {
3000         struct net *net = seq_file_net(seq);
3001         loff_t off;
3002         struct net_device *dev;
3003
3004         read_lock(&dev_base_lock);
3005         if (!*pos)
3006                 return SEQ_START_TOKEN;
3007
3008         off = 1;
3009         for_each_netdev(net, dev)
3010                 if (off++ == *pos)
3011                         return dev;
3012
3013         return NULL;
3014 }
3015
3016 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3017 {
3018         struct net *net = seq_file_net(seq);
3019         ++*pos;
3020         return v == SEQ_START_TOKEN ?
3021                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
3022 }
3023
3024 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3025         __releases(dev_base_lock)
3026 {
3027         read_unlock(&dev_base_lock);
3028 }
3029
3030 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3031 {
3032         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3033
3034         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3035                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3036                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3037                    stats->rx_errors,
3038                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3039                    stats->rx_fifo_errors,
3040                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3041                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3042                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3043                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3044                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3045                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3046                    stats->tx_carrier_errors +
3047                     stats->tx_aborted_errors +
3048                     stats->tx_window_errors +
3049                     stats->tx_heartbeat_errors,
3050                    stats->tx_compressed);
3051 }
3052
3053 /*
3054  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3055  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3056  */
3057 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3058 {
3059         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3060                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3061                               "                    |  Transmit\n"
3062                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3063                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3064                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3065         else
3066                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3067         return 0;
3068 }
3069
3070 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3071 {
3072         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3073
3074         while (*pos < nr_cpu_ids)
3075                 if (cpu_online(*pos)) {
3076                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3077                         break;
3078                 } else
3079                         ++*pos;
3080         return rc;
3081 }
3082
3083 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3084 {
3085         return softnet_get_online(pos);
3086 }
3087
3088 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3089 {
3090         ++*pos;
3091         return softnet_get_online(pos);
3092 }
3093
3094 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3095 {
3096 }
3097
3098 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3099 {
3100         struct netif_rx_stats *s = v;
3101
3102         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3103                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3104                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3105                    s->cpu_collision );
3106         return 0;
3107 }
3108
3109 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3110         .start = dev_seq_start,
3111         .next  = dev_seq_next,
3112         .stop  = dev_seq_stop,
3113         .show  = dev_seq_show,
3114 };
3115
3116 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3117 {
3118         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3119                             sizeof(struct seq_net_private));
3120 }
3121
3122 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3123         .owner   = THIS_MODULE,
3124         .open    = dev_seq_open,
3125         .read    = seq_read,
3126         .llseek  = seq_lseek,
3127         .release = seq_release_net,
3128 };
3129
3130 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3131         .start = softnet_seq_start,
3132         .next  = softnet_seq_next,
3133         .stop  = softnet_seq_stop,
3134         .show  = softnet_seq_show,
3135 };
3136
3137 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3138 {
3139         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3140 }
3141
3142 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3143         .owner   = THIS_MODULE,
3144         .open    = softnet_seq_open,
3145         .read    = seq_read,
3146         .llseek  = seq_lseek,
3147         .release = seq_release,
3148 };
3149
3150 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3151 {
3152         struct packet_type *pt = NULL;
3153         loff_t i = 0;
3154         int t;
3155
3156         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3157                 if (i == pos)
3158                         return pt;
3159                 ++i;
3160         }
3161
3162         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3163                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3164                         if (i == pos)
3165                                 return pt;
3166                         ++i;
3167                 }
3168         }
3169         return NULL;
3170 }
3171
3172 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3173         __acquires(RCU)
3174 {
3175         rcu_read_lock();
3176         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3177 }
3178
3179 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3180 {
3181         struct packet_type *pt;
3182         struct list_head *nxt;
3183         int hash;
3184
3185         ++*pos;
3186         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3187                 return ptype_get_idx(0);
3188
3189         pt = v;
3190         nxt = pt->list.next;
3191         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3192                 if (nxt != &ptype_all)
3193                         goto found;
3194                 hash = 0;
3195                 nxt = ptype_base[0].next;
3196         } else
3197                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3198
3199         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3200                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3201                         return NULL;
3202                 nxt = ptype_base[hash].next;
3203         }
3204 found:
3205         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3206 }
3207
3208 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3209         __releases(RCU)
3210 {
3211         rcu_read_unlock();
3212 }
3213
3214 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3215 {
3216         struct packet_type *pt = v;
3217
3218         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3219                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3220         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3221                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3222                         seq_puts(seq, "ALL ");
3223                 else
3224                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3225
3226                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3227                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3228         }
3229
3230         return 0;
3231 }
3232
3233 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3234         .start = ptype_seq_start,
3235         .next  = ptype_seq_next,
3236         .stop  = ptype_seq_stop,
3237         .show  = ptype_seq_show,
3238 };
3239
3240 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3241 {
3242         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3243                         sizeof(struct seq_net_private));
3244 }
3245
3246 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3247         .owner   = THIS_MODULE,
3248         .open    = ptype_seq_open,
3249         .read    = seq_read,
3250         .llseek  = seq_lseek,
3251         .release = seq_release_net,
3252 };
3253
3254
3255 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3256 {
3257         int rc = -ENOMEM;
3258
3259         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3260                 goto out;
3261         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3262                 goto out_dev;
3263         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3264                 goto out_softnet;
3265
3266         if (wext_proc_init(net))
3267                 goto out_ptype;
3268         rc = 0;
3269 out:
3270         return rc;
3271 out_ptype:
3272         proc_net_remove(net, "ptype");
3273 out_softnet:
3274         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3275 out_dev:
3276         proc_net_remove(net, "dev");
3277         goto out;
3278 }
3279
3280 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3281 {
3282         wext_proc_exit(net);
3283
3284         proc_net_remove(net, "ptype");
3285         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3286         proc_net_remove(net, "dev");
3287 }
3288
3289 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3290         .init = dev_proc_net_init,
3291         .exit = dev_proc_net_exit,
3292 };
3293
3294 static int __init dev_proc_init(void)
3295 {
3296         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3297 }
3298 #else
3299 #define dev_proc_init() 0
3300 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3301
3302
3303 /**
3304  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3305  *      @slave: slave device
3306  *      @master: new master device
3307  *
3308  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3309  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3310  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3311  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3312  *      function returns zero.
3313  */
3314 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3315 {
3316         struct net_device *old = slave->master;
3317
3318         ASSERT_RTNL();
3319
3320         if (master) {
3321                 if (old)
3322                         return -EBUSY;
3323                 dev_hold(master);
3324         }
3325
3326         slave->master = master;
3327
3328         synchronize_net();
3329
3330         if (old)
3331                 dev_put(old);
3332
3333         if (master)
3334                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3335         else
3336                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3337
3338         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3339         return 0;
3340 }
3341
3342 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3343 {
3344         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3345
3346         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3347                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3348 }
3349
3350 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3351 {
3352         unsigned short old_flags = dev->flags;
3353         uid_t uid;
3354         gid_t gid;
3355
3356         ASSERT_RTNL();
3357
3358         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3359         dev->promiscuity += inc;
3360         if (dev->promiscuity == 0) {
3361                 /*
3362                  * Avoid overflow.
3363                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3364                  */
3365                 if (inc < 0)
3366                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3367                 else {
3368                         dev->promiscuity -= inc;
3369                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3370                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3371                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3372                         return -EOVERFLOW;
3373                 }
3374         }
3375         if (dev->flags != old_flags) {
3376                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3377                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3378                                                                "left");
3379                 if (audit_enabled) {
3380                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3381                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3382                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3383                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3384                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3385                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3386                                 audit_get_loginuid(current),
3387                                 uid, gid,
3388                                 audit_get_sessionid(current));
3389                 }
3390
3391                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3392         }
3393         return 0;
3394 }
3395
3396 /**
3397  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3398  *      @dev: device
3399  *      @inc: modifier
3400  *
3401  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3402  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3403  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3404  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3405  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3406  */
3407 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3408 {
3409         unsigned short old_flags = dev->flags;
3410         int err;
3411
3412         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3413         if (err < 0)
3414                 return err;
3415         if (dev->flags != old_flags)
3416                 dev_set_rx_mode(dev);
3417         return err;
3418 }
3419
3420 /**
3421  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3422  *      @dev: device
3423  *      @inc: modifier
3424  *
3425  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3426  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3427  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3428  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3429  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3430  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3431  */
3432
3433 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3434 {
3435         unsigned short old_flags = dev->flags;
3436
3437         ASSERT_RTNL();
3438
3439         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3440         dev->allmulti += inc;
3441         if (dev->allmulti == 0) {
3442                 /*
3443                  * Avoid overflow.
3444                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3445                  */
3446                 if (inc < 0)
3447                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3448                 else {
3449                         dev->allmulti -= inc;
3450                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3451                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3452                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3453                         return -EOVERFLOW;
3454                 }
3455         }
3456         if (dev->flags ^ old_flags) {
3457                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3458                 dev_set_rx_mode(dev);
3459         }
3460         return 0;
3461 }
3462
3463 /*
3464  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3465  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3466  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3467  *      are present.
3468  */
3469 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3470 {
3471         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3472
3473         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3474         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3475                 return;
3476
3477         if (!netif_device_present(dev))
3478                 return;
3479
3480         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3481                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3482         else {
3483                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3484                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3485                  */
3486                 if (dev->uc.count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3487                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3488                         dev->uc_promisc = 1;
3489                 } else if (dev->uc.count == 0 && dev->uc_promisc) {
3490                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3491                         dev->uc_promisc = 0;
3492                 }
3493
3494                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3495                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3496         }
3497 }
3498
3499 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3500 {
3501         netif_addr_lock_bh(dev);
3502         __dev_set_rx_mode(dev);
3503         netif_addr_unlock_bh(dev);
3504 }
3505
3506 /* hw addresses list handling functions */
3507
3508 static int __hw_addr_add(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3509                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3510 {
3511         struct netdev_hw_addr *ha;
3512         int alloc_size;
3513
3514         if (addr_len > MAX_ADDR_LEN)
3515                 return -EINVAL;
3516
3517         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3518                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3519                     ha->type == addr_type) {
3520                         ha->refcount++;
3521                         return 0;
3522                 }
3523         }
3524
3525
3526         alloc_size = sizeof(*ha);
3527         if (alloc_size < L1_CACHE_BYTES)
3528                 alloc_size = L1_CACHE_BYTES;
3529         ha = kmalloc(alloc_size, GFP_ATOMIC);
3530         if (!ha)
3531                 return -ENOMEM;
3532         memcpy(ha->addr, addr, addr_len);
3533         ha->type = addr_type;
3534         ha->refcount = 1;
3535         ha->synced = false;
3536         list_add_tail_rcu(&ha->list, &list->list);
3537         list->count++;
3538         return 0;
3539 }
3540
3541 static void ha_rcu_free(struct rcu_head *head)
3542 {
3543         struct netdev_hw_addr *ha;
3544
3545         ha = container_of(head, struct netdev_hw_addr, rcu_head);
3546         kfree(ha);
3547 }
3548
3549 static int __hw_addr_del(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3550                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3551 {
3552         struct netdev_hw_addr *ha;
3553
3554         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3555                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3556                     (ha->type == addr_type || !addr_type)) {
3557                         if (--ha->refcount)
3558                                 return 0;
3559                         list_del_rcu(&ha->list);
3560                         call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3561                         list->count--;
3562                         return 0;
3563                 }
3564         }
3565         return -ENOENT;
3566 }
3567
3568 static int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3569                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3570                                   int addr_len,
3571                                   unsigned char addr_type)
3572 {
3573         int err;
3574         struct netdev_hw_addr *ha, *ha2;
3575         unsigned char type;
3576
3577         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
3578                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3579                 err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr, addr_len, type);
3580                 if (err)
3581                         goto unroll;
3582         }
3583         return 0;
3584
3585 unroll:
3586         list_for_each_entry(ha2, &from_list->list, list) {
3587                 if (ha2 == ha)
3588                         break;
3589                 type = addr_type ? addr_type : ha2->type;
3590                 __hw_addr_del(to_list, ha2->addr, addr_len, type);
3591         }
3592         return err;
3593 }
3594
3595 static void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3596                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3597                                    int addr_len,
3598                                    unsigned char addr_type)
3599 {
3600         struct netdev_hw_addr *ha;
3601         unsigned char type;
3602
3603         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
3604                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
3605                 __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, addr_type);
3606         }
3607 }
3608
3609 static int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3610                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3611                           int addr_len)
3612 {
3613         int err = 0;
3614         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3615
3616         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
3617                 if (!ha->synced) {
3618                         err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr,
3619                                             addr_len, ha->type);
3620                         if (err)
3621                                 break;
3622                         ha->synced = true;
3623                         ha->refcount++;
3624                 } else if (ha->refcount == 1) {
3625                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
3626                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
3627                 }
3628         }
3629         return err;
3630 }
3631
3632 static void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3633                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
3634                              int addr_len)
3635 {
3636         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3637
3638         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
3639                 if (ha->synced) {
3640                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr,
3641                                       addr_len, ha->type);
3642                         ha->synced = false;
3643                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr,
3644                                       addr_len, ha->type);
3645                 }
3646         }
3647 }
3648
3649 static void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list)
3650 {
3651         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
3652
3653         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &list->list, list) {
3654                 list_del_rcu(&ha->list);
3655                 call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
3656         }
3657         list->count = 0;
3658 }
3659
3660 static void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list)
3661 {
3662         INIT_LIST_HEAD(&list->list);
3663         list->count = 0;
3664 }
3665
3666 /* Device addresses handling functions */
3667
3668 static void dev_addr_flush(struct net_device *dev)
3669 {
3670         /* rtnl_mutex must be held here */
3671
3672         __hw_addr_flush(&dev->dev_addrs);
3673         dev->dev_addr = NULL;
3674 }
3675
3676 static int dev_addr_init(struct net_device *dev)
3677 {
3678         unsigned char addr[MAX_ADDR_LEN];
3679         struct netdev_hw_addr *ha;
3680         int err;
3681
3682         /* rtnl_mutex must be held here */
3683
3684         __hw_addr_init(&dev->dev_addrs);
3685         memset(addr, 0, sizeof(addr));
3686         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, sizeof(addr),
3687                             NETDEV_HW_ADDR_T_LAN);
3688         if (!err) {
3689                 /*
3690                  * Get the first (previously created) address from the list
3691                  * and set dev_addr pointer to this location.
3692                  */
3693                 ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
3694                                       struct netdev_hw_addr, list);
3695                 dev->dev_addr = ha->addr;
3696         }
3697         return err;
3698 }
3699
3700 /**
3701  *      dev_addr_add    - Add a device address
3702  *      @dev: device
3703  *      @addr: address to add
3704  *      @addr_type: address type
3705  *
3706  *      Add a device address to the device or increase the reference count if
3707  *      it already exists.
3708  *
3709  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3710  */
3711 int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3712                  unsigned char addr_type)
3713 {
3714         int err;
3715
3716         ASSERT_RTNL();
3717
3718         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len, addr_type);
3719         if (!err)
3720                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3721         return err;
3722 }
3723 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add);
3724
3725 /**
3726  *      dev_addr_del    - Release a device address.
3727  *      @dev: device
3728  *      @addr: address to delete
3729  *      @addr_type: address type
3730  *
3731  *      Release reference to a device address and remove it from the device
3732  *      if the reference count drops to zero.
3733  *
3734  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3735  */
3736 int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
3737                  unsigned char addr_type)
3738 {
3739         int err;
3740         struct netdev_hw_addr *ha;
3741
3742         ASSERT_RTNL();
3743
3744         /*
3745          * We can not remove the first address from the list because
3746          * dev->dev_addr points to that.
3747          */
3748         ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
3749                               struct netdev_hw_addr, list);
3750         if (ha->addr == dev->dev_addr && ha->refcount == 1)
3751                 return -ENOENT;
3752
3753         err = __hw_addr_del(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len,
3754                             addr_type);
3755         if (!err)
3756                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3757         return err;
3758 }
3759 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del);
3760
3761 /**
3762  *      dev_addr_add_multiple   - Add device addresses from another device
3763  *      @to_dev: device to which addresses will be added
3764  *      @from_dev: device from which addresses will be added
3765  *      @addr_type: address type - 0 means type will be used from from_dev
3766  *
3767  *      Add device addresses of the one device to another.
3768  **
3769  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3770  */
3771 int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
3772                           struct net_device *from_dev,
3773                           unsigned char addr_type)
3774 {
3775         int err;
3776
3777         ASSERT_RTNL();
3778
3779         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3780                 return -EINVAL;
3781         err = __hw_addr_add_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
3782                                      to_dev->addr_len, addr_type);
3783         if (!err)
3784                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3785         return err;
3786 }
3787 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add_multiple);
3788
3789 /**
3790  *      dev_addr_del_multiple   - Delete device addresses by another device
3791  *      @to_dev: device where the addresses will be deleted
3792  *      @from_dev: device by which addresses the addresses will be deleted
3793  *      @addr_type: address type - 0 means type will used from from_dev
3794  *
3795  *      Deletes addresses in to device by the list of addresses in from device.
3796  *
3797  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3798  */
3799 int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
3800                           struct net_device *from_dev,
3801                           unsigned char addr_type)
3802 {
3803         ASSERT_RTNL();
3804
3805         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
3806                 return -EINVAL;
3807         __hw_addr_del_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
3808                                to_dev->addr_len, addr_type);
3809         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
3810         return 0;
3811 }
3812 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del_multiple);
3813
3814 /* multicast addresses handling functions */
3815
3816 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3817                       void *addr, int alen, int glbl)
3818 {
3819         struct dev_addr_list *da;
3820
3821         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3822                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3823                     alen == da->da_addrlen) {
3824                         if (glbl) {
3825                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3826                                 da->da_gusers = 0;
3827                                 if (old_glbl == 0)
3828                                         break;
3829                         }
3830                         if (--da->da_users)
3831                                 return 0;
3832
3833                         *list = da->next;
3834                         kfree(da);
3835                         (*count)--;
3836                         return 0;
3837                 }
3838         }
3839         return -ENOENT;
3840 }
3841
3842 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3843                    void *addr, int alen, int glbl)
3844 {
3845         struct dev_addr_list *da;
3846
3847         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3848                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3849                     da->da_addrlen == alen) {
3850                         if (glbl) {
3851                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3852                                 da->da_gusers = 1;
3853                                 if (old_glbl)
3854                                         return 0;
3855                         }
3856                         da->da_users++;
3857                         return 0;
3858                 }
3859         }
3860
3861         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3862         if (da == NULL)
3863                 return -ENOMEM;
3864         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3865         da->da_addrlen = alen;
3866         da->da_users = 1;
3867         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3868         da->next = *list;
3869         *list = da;
3870         (*count)++;
3871         return 0;
3872 }
3873
3874 /**
3875  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3876  *      @dev: device
3877  *      @addr: address to delete
3878  *
3879  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3880  *      from the device if the reference count drops to zero.
3881  *
3882  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3883  */
3884 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr)
3885 {
3886         int err;
3887
3888         ASSERT_RTNL();
3889
3890         netif_addr_lock_bh(dev);
3891         err = __hw_addr_del(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
3892                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
3893         if (!err)
3894                 __dev_set_rx_mode(dev);
3895         netif_addr_unlock_bh(dev);
3896         return err;
3897 }
3898 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3899
3900 /**
3901  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3902  *      @dev: device
3903  *      @addr: address to add
3904  *
3905  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3906  *      the reference count if it already exists.
3907  *
3908  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3909  */
3910 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr)
3911 {
3912         int err;
3913
3914         ASSERT_RTNL();
3915
3916         netif_addr_lock_bh(dev);
3917         err = __hw_addr_add(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
3918                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
3919         if (!err)
3920                 __dev_set_rx_mode(dev);
3921         netif_addr_unlock_bh(dev);
3922         return err;
3923 }
3924 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3925
3926 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3927                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3928 {
3929         struct dev_addr_list *da, *next;
3930         int err = 0;
3931
3932         da = *from;
3933         while (da != NULL) {
3934                 next = da->next;
3935                 if (!da->da_synced) {
3936                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3937                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3938                         if (err < 0)
3939                                 break;
3940                         da->da_synced = 1;
3941                         da->da_users++;
3942                 } else if (da->da_users == 1) {
3943                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3944                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3945                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3946                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3947                 }
3948                 da = next;
3949         }
3950         return err;
3951 }
3952 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_sync);
3953
3954 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3955                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3956 {
3957         struct dev_addr_list *da, *next;
3958
3959         da = *from;
3960         while (da != NULL) {
3961                 next = da->next;
3962                 if (da->da_synced) {
3963                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3964                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3965                         da->da_synced = 0;
3966                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3967                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3968                 }
3969                 da = next;
3970         }
3971 }
3972 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_unsync);
3973
3974 /**
3975  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3976  *      @to: destination device
3977  *      @from: source device
3978  *
3979  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3980  *      addresses that have no users left. The source device must be
3981  *      locked by netif_tx_lock_bh.
3982  *
3983  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3984  *      function of layered software devices.
3985  */
3986 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3987 {
3988         int err = 0;
3989
3990         if (to->addr_len != from->addr_len)
3991                 return -EINVAL;
3992
3993         netif_addr_lock_bh(to);
3994         err = __hw_addr_sync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
3995         if (!err)
3996                 __dev_set_rx_mode(to);
3997         netif_addr_unlock_bh(to);
3998         return err;
3999 }
4000 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
4001
4002 /**
4003  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
4004  *      @to: destination device
4005  *      @from: source device
4006  *
4007  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
4008  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
4009  *      dev->stop function of layered software devices.
4010  */
4011 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4012 {
4013         if (to->addr_len != from->addr_len)
4014                 return;
4015
4016         netif_addr_lock_bh(from);
4017         netif_addr_lock(to);
4018         __hw_addr_unsync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4019         __dev_set_rx_mode(to);
4020         netif_addr_unlock(to);
4021         netif_addr_unlock_bh(from);
4022 }
4023 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
4024
4025 static void dev_unicast_flush(struct net_device *dev)
4026 {
4027         netif_addr_lock_bh(dev);
4028         __hw_addr_flush(&dev->uc);
4029         netif_addr_unlock_bh(dev);
4030 }
4031
4032 static void dev_unicast_init(struct net_device *dev)
4033 {
4034         __hw_addr_init(&dev->uc);
4035 }
4036
4037
4038 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
4039 {
4040         struct dev_addr_list *tmp;
4041
4042         while (*list != NULL) {
4043                 tmp = *list;
4044                 *list = tmp->next;
4045                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
4046                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
4047                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
4048                 kfree(tmp);
4049         }
4050 }
4051
4052 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
4053 {
4054         netif_addr_lock_bh(dev);
4055
4056         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
4057         dev->mc_count = 0;
4058
4059         netif_addr_unlock_bh(dev);
4060 }
4061
4062 /**
4063  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4064  *      @dev: device
4065  *
4066  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4067  */
4068 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4069 {
4070         unsigned flags;
4071
4072         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4073                                 IFF_ALLMULTI |
4074                                 IFF_RUNNING |
4075                                 IFF_LOWER_UP |
4076                                 IFF_DORMANT)) |
4077                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4078                                 IFF_ALLMULTI));
4079
4080         if (netif_running(dev)) {
4081                 if (netif_oper_up(dev))
4082                         flags |= IFF_RUNNING;
4083                 if (netif_carrier_ok(dev))
4084                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4085                 if (netif_dormant(dev))
4086                         flags |= IFF_DORMANT;
4087         }
4088
4089         return flags;
4090 }
4091
4092 /**
4093  *      dev_change_flags - change device settings
4094  *      @dev: device
4095  *      @flags: device state flags
4096  *
4097  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4098  *      in the userspace exported format.
4099  */
4100 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4101 {
4102         int ret, changes;
4103         int old_flags = dev->flags;
4104
4105         ASSERT_RTNL();
4106
4107         /*
4108          *      Set the flags on our device.
4109          */
4110
4111         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4112                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4113                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4114                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4115                                     IFF_ALLMULTI));
4116
4117         /*
4118          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4119          */
4120
4121         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4122                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4123
4124         dev_set_rx_mode(dev);
4125
4126         /*
4127          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4128          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4129          *      setting it.
4130          */
4131
4132         ret = 0;
4133         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4134                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
4135
4136                 if (!ret)
4137                         dev_set_rx_mode(dev);
4138         }
4139
4140         if (dev->flags & IFF_UP &&
4141             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
4142                                           IFF_VOLATILE)))
4143                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4144
4145         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4146                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
4147                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4148                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4149         }
4150
4151         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4152            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4153            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4154          */
4155         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4156                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
4157                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4158                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4159         }
4160
4161         /* Exclude state transition flags, already notified */
4162         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
4163         if (changes)
4164                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4165
4166         return ret;
4167 }
4168
4169 /**
4170  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4171  *      @dev: device
4172  *      @new_mtu: new transfer unit
4173  *
4174  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4175  */
4176 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4177 {
4178         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4179         int err;
4180
4181         if (new_mtu == dev->mtu)
4182                 return 0;
4183
4184         /*      MTU must be positive.    */
4185         if (new_mtu < 0)
4186                 return -EINVAL;
4187
4188         if (!netif_device_present(dev))
4189                 return -ENODEV;
4190
4191         err = 0;
4192         if (ops->ndo_change_mtu)
4193                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4194         else
4195                 dev->mtu = new_mtu;
4196
4197         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4198                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4199         return err;
4200 }
4201
4202 /**
4203  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4204  *      @dev: device
4205  *      @sa: new address
4206  *
4207  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4208  */
4209 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4210 {
4211         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4212         int err;
4213
4214         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4215                 return -EOPNOTSUPP;
4216         if (sa->sa_family != dev->type)
4217                 return -EINVAL;
4218         if (!netif_device_present(dev))
4219                 return -ENODEV;
4220         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4221         if (!err)
4222                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4223         return err;
4224 }
4225
4226 /*
4227  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
4228  */
4229 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4230 {
4231         int err;
4232         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4233
4234         if (!dev)
4235                 return -ENODEV;
4236
4237         switch (cmd) {
4238                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4239                         ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4240                         return 0;
4241
4242                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4243                                            (currently unused) */
4244                         ifr->ifr_metric = 0;
4245                         return 0;
4246
4247                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4248                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4249                         return 0;
4250
4251                 case SIOCGIFHWADDR:
4252                         if (!dev->addr_len)
4253                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4254                         else
4255                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4256                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4257                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4258                         return 0;
4259
4260                 case SIOCGIFSLAVE:
4261                         err = -EINVAL;
4262                         break;
4263
4264                 case SIOCGIFMAP:
4265                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4266                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4267                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4268                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4269                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4270                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4271                         return 0;
4272
4273                 case SIOCGIFINDEX:
4274                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4275                         return 0;
4276
4277                 case SIOCGIFTXQLEN:
4278                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4279                         return 0;
4280
4281                 default:
4282                         /* dev_ioctl() should ensure this case
4283                          * is never reached
4284                          */
4285                         WARN_ON(1);
4286                         err = -EINVAL;
4287                         break;
4288
4289         }
4290         return err;
4291 }
4292
4293 /*
4294  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4295  */
4296 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4297 {
4298         int err;
4299         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4300         const struct net_device_ops *ops;
4301
4302         if (!dev)
4303                 return -ENODEV;
4304
4305         ops = dev->netdev_ops;
4306
4307         switch (cmd) {
4308                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4309                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4310
4311                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4312                                            (currently unused) */
4313                         return -EOPNOTSUPP;
4314
4315                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4316                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4317
4318                 case SIOCSIFHWADDR:
4319                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4320
4321                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
4322                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4323                                 return -EINVAL;
4324                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4325                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4326                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4327                         return 0;
4328
4329                 case SIOCSIFMAP:
4330                         if (ops->ndo_set_config) {
4331                                 if (!netif_device_present(dev))
4332                                         return -ENODEV;
4333                                 return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4334                         }
4335                         return -EOPNOTSUPP;
4336
4337                 case SIOCADDMULTI:
4338                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4339                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4340                                 return -EINVAL;
4341                         if (!netif_device_present(dev))
4342                                 return -ENODEV;
4343                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4344                                           dev->addr_len, 1);
4345
4346                 case SIOCDELMULTI:
4347                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4348                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4349                                 return -EINVAL;
4350                         if (!netif_device_present(dev))
4351                                 return -ENODEV;
4352                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4353                                              dev->addr_len, 1);
4354
4355                 case SIOCSIFTXQLEN:
4356                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
4357                                 return -EINVAL;
4358                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4359                         return 0;
4360
4361                 case SIOCSIFNAME:
4362                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4363                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4364
4365                 /*
4366                  *      Unknown or private ioctl
4367                  */
4368
4369                 default:
4370                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4371                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4372                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4373                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4374                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4375                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4376                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4377                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4378                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
4379                             cmd == SIOCGMIIREG ||
4380                             cmd == SIOCSMIIREG ||
4381                             cmd == SIOCBRADDIF ||
4382                             cmd == SIOCBRDELIF ||
4383                             cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4384                             cmd == SIOCWANDEV) {
4385                                 err = -EOPNOTSUPP;
4386                                 if (ops->ndo_do_ioctl) {
4387                                         if (netif_device_present(dev))
4388                                                 err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4389                                         else
4390                                                 err = -ENODEV;
4391                                 }
4392                         } else
4393                                 err = -EINVAL;
4394
4395         }
4396         return err;
4397 }
4398
4399 /*
4400  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4401  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4402  */
4403
4404 /**
4405  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4406  *      @net: the applicable net namespace
4407  *      @cmd: command to issue
4408  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4409  *
4410  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4411  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4412  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4413  *      positive or a negative errno code on error.
4414  */
4415
4416 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4417 {
4418         struct ifreq ifr;
4419         int ret;
4420         char *colon;
4421
4422         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4423            and requires shared lock, because it sleeps writing
4424            to user space.
4425          */
4426
4427         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4428                 rtnl_lock();
4429                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4430                 rtnl_unlock();
4431                 return ret;
4432         }
4433         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4434                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4435
4436         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4437                 return -EFAULT;
4438
4439         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4440
4441         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4442         if (colon)
4443                 *colon = 0;
4444
4445         /*
4446          *      See which interface the caller is talking about.
4447          */
4448
4449         switch (cmd) {
4450                 /*
4451                  *      These ioctl calls:
4452                  *      - can be done by all.
4453                  *      - atomic and do not require locking.
4454                  *      - return a value
4455                  */
4456                 case SIOCGIFFLAGS:
4457                 case SIOCGIFMETRIC:
4458                 case SIOCGIFMTU:
4459                 case SIOCGIFHWADDR:
4460                 case SIOCGIFSLAVE:
4461                 case SIOCGIFMAP:
4462                 case SIOCGIFINDEX:
4463                 case SIOCGIFTXQLEN:
4464                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4465                         read_lock(&dev_base_lock);
4466                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4467                         read_unlock(&dev_base_lock);
4468                         if (!ret) {
4469                                 if (colon)
4470                                         *colon = ':';
4471                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4472                                                  sizeof(struct ifreq)))
4473                                         ret = -EFAULT;
4474                         }
4475                         return ret;
4476
4477                 case SIOCETHTOOL:
4478                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4479                         rtnl_lock();
4480                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4481                         rtnl_unlock();
4482                         if (!ret) {
4483                                 if (colon)
4484                                         *colon = ':';
4485                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4486                                                  sizeof(struct ifreq)))
4487                                         ret = -EFAULT;
4488                         }
4489                         return ret;
4490
4491                 /*
4492                  *      These ioctl calls:
4493                  *      - require superuser power.
4494                  *      - require strict serialization.
4495                  *      - return a value
4496                  */
4497                 case SIOCGMIIPHY:
4498                 case SIOCGMIIREG:
4499                 case SIOCSIFNAME:
4500                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4501                                 return -EPERM;
4502                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4503                         rtnl_lock();
4504                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4505                         rtnl_unlock();
4506                         if (!ret) {
4507                                 if (colon)
4508                                         *colon = ':';
4509                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4510                                                  sizeof(struct ifreq)))
4511                                         ret = -EFAULT;
4512                         }
4513                         return ret;
4514
4515                 /*
4516                  *      These ioctl calls:
4517                  *      - require superuser power.
4518                  *      - require strict serialization.
4519                  *      - do not return a value
4520                  */
4521                 case SIOCSIFFLAGS:
4522                 case SIOCSIFMETRIC:
4523                 case SIOCSIFMTU:
4524                 case SIOCSIFMAP:
4525                 case SIOCSIFHWADDR:
4526                 case SIOCSIFSLAVE:
4527                 case SIOCADDMULTI:
4528                 case SIOCDELMULTI:
4529                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
4530                 case SIOCSIFTXQLEN:
4531                 case SIOCSMIIREG:
4532                 case SIOCBONDENSLAVE:
4533                 case SIOCBONDRELEASE:
4534                 case SIOCBONDSETHWADDR:
4535                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4536                 case SIOCBRADDIF:
4537                 case SIOCBRDELIF:
4538                 case SIOCSHWTSTAMP:
4539                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4540                                 return -EPERM;
4541                         /* fall through */
4542                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4543                 case SIOCBONDINFOQUERY:
4544                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4545                         rtnl_lock();
4546                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4547                         rtnl_unlock();
4548                         return ret;
4549
4550                 case SIOCGIFMEM:
4551                         /* Get the per device memory space. We can add this but
4552                          * currently do not support it */
4553                 case SIOCSIFMEM:
4554                         /* Set the per device memory buffer space.
4555                          * Not applicable in our case */
4556                 case SIOCSIFLINK:
4557                         return -EINVAL;
4558
4559                 /*
4560                  *      Unknown or private ioctl.
4561                  */
4562                 default:
4563                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
4564                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4565                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4566                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4567                                 rtnl_lock();
4568                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4569                                 rtnl_unlock();
4570                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4571                                                          sizeof(struct ifreq)))
4572                                         ret = -EFAULT;
4573                                 return ret;
4574                         }
4575                         /* Take care of Wireless Extensions */
4576                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4577                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4578                         return -EINVAL;
4579         }
4580 }
4581
4582
4583 /**
4584  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4585  *      @net: the applicable net namespace
4586  *
4587  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4588  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4589  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4590  */
4591 static int dev_new_index(struct net *net)
4592 {
4593         static int ifindex;
4594         for (;;) {
4595                 if (++ifindex <= 0)
4596                         ifindex = 1;
4597                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4598                         return ifindex;
4599         }
4600 }
4601
4602 /* Delayed registration/unregisteration */
4603 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4604
4605 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4606 {
4607         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4608 }
4609
4610 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4611 {
4612         BUG_ON(dev_boot_phase);
4613         ASSERT_RTNL();
4614
4615         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
4616         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4617                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
4618                                   "was registered\n", dev->name, dev);
4619
4620                 WARN_ON(1);
4621                 return;
4622         }
4623
4624         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4625
4626         /* If device is running, close it first. */
4627         dev_close(dev);
4628
4629         /* And unlink it from device chain. */
4630         unlist_netdevice(dev);
4631
4632         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4633
4634         synchronize_net();
4635
4636         /* Shutdown queueing discipline. */
4637         dev_shutdown(dev);
4638
4639
4640         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4641            this device. They should clean all the things.
4642         */
4643         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4644
4645         /*
4646          *      Flush the unicast and multicast chains
4647          */
4648         dev_unicast_flush(dev);
4649         dev_addr_discard(dev);
4650
4651         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4652                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4653
4654         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4655         WARN_ON(dev->master);
4656
4657         /* Remove entries from kobject tree */
4658         netdev_unregister_kobject(dev);
4659
4660         synchronize_net();
4661
4662         dev_put(dev);
4663 }
4664
4665 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4666                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4667                                           void *_unused)
4668 {
4669         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4670         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4671         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4672 }
4673
4674 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4675 {
4676         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4677         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4678 }
4679
4680 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4681 {
4682         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4683         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4684             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4685                 if (name)
4686                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4687                                "checksum feature.\n", name);
4688                 features &= ~NETIF_F_SG;
4689         }
4690
4691         /* TSO requires that SG is present as well. */
4692         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4693                 if (name)
4694                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4695                                "SG feature.\n", name);
4696                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4697         }
4698
4699         if (features & NETIF_F_UFO) {
4700                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4701                         if (name)
4702                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4703                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4704                                        name);
4705                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4706                 }
4707
4708                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4709                         if (name)
4710                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4711                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4712                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4713                 }
4714         }
4715
4716         return features;
4717 }
4718 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4719
4720 /**
4721  *      register_netdevice      - register a network device
4722  *      @dev: device to register
4723  *
4724  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4725  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4726  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4727  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4728  *
4729  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4730  *      register_netdev() instead of this.
4731  *
4732  *      BUGS:
4733  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4734  *      will not get the same name.
4735  */
4736
4737 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4738 {
4739         struct hlist_head *head;
4740         struct hlist_node *p;
4741         int ret;
4742         struct net *net = dev_net(dev);
4743
4744         BUG_ON(dev_boot_phase);
4745         ASSERT_RTNL();
4746
4747         might_sleep();
4748
4749         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4750         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4751         BUG_ON(!net);
4752
4753         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4754         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4755         netdev_init_queue_locks(dev);
4756
4757         dev->iflink = -1;
4758
4759         /* Init, if this function is available */
4760         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4761                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4762                 if (ret) {
4763                         if (ret > 0)
4764                                 ret = -EIO;
4765                         goto out;
4766                 }
4767         }
4768
4769         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
4770                 ret = -EINVAL;
4771                 goto err_uninit;
4772         }
4773
4774         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4775         if (dev->iflink == -1)
4776                 dev->iflink = dev->ifindex;
4777
4778         /* Check for existence of name */
4779         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4780         hlist_for_each(p, head) {
4781                 struct net_device *d
4782                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4783                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4784                         ret = -EEXIST;
4785                         goto err_uninit;
4786                 }
4787         }
4788
4789         /* Fix illegal checksum combinations */
4790         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4791             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4792                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4793                        dev->name);
4794                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4795         }
4796
4797         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4798             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4799                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4800                        dev->name);
4801                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4802         }
4803
4804         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4805
4806         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4807         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4808                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4809
4810         netdev_initialize_kobject(dev);
4811         ret = netdev_register_kobject(dev);
4812         if (ret)
4813                 goto err_uninit;
4814         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4815
4816         /*
4817          *      Default initial state at registry is that the
4818          *      device is present.
4819          */
4820
4821         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4822
4823         dev_init_scheduler(dev);
4824         dev_hold(dev);
4825         list_netdevice(dev);
4826
4827         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4828         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4829         ret = notifier_to_errno(ret);
4830         if (ret) {
4831                 rollback_registered(dev);
4832                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4833         }
4834
4835 out:
4836         return ret;
4837
4838 err_uninit:
4839         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4840                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4841         goto out;
4842 }
4843
4844 /**
4845  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4846  *      @dev: device to init
4847  *
4848  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4849  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4850  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4851  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4852  *      poll scheduler due to HW limitations.
4853  */
4854 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4855 {
4856         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4857          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4858          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4859          * only ever used for NAPI polls
4860          */
4861         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
4862
4863         /* make sure we BUG if trying to hit standard
4864          * register/unregister code path
4865          */
4866         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
4867
4868         /* initialize the ref count */
4869         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
4870
4871         /* NAPI wants this */
4872         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4873
4874         /* a dummy interface is started by default */
4875         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4876         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
4877
4878         return 0;
4879 }
4880 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
4881
4882
4883 /**
4884  *      register_netdev - register a network device
4885  *      @dev: device to register
4886  *
4887  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4888  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4889  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4890  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4891  *
4892  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4893  *      and expands the device name if you passed a format string to
4894  *      alloc_netdev.
4895  */
4896 int register_netdev(struct net_device *dev)
4897 {
4898         int err;
4899
4900         rtnl_lock();
4901
4902         /*
4903          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4904          * name allocation.
4905          */
4906         if (strchr(dev->name, '%')) {
4907                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4908                 if (err < 0)
4909                         goto out;
4910         }
4911
4912         err = register_netdevice(dev);
4913 out:
4914         rtnl_unlock();
4915         return err;
4916 }
4917 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4918
4919 /*
4920  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4921  *
4922  * This is called when unregistering network devices.
4923  *
4924  * Any protocol or device that holds a reference should register
4925  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4926  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4927  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4928  * call dev_put.
4929  */
4930 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4931 {
4932         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4933
4934         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4935         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4936                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4937                         rtnl_lock();
4938
4939                         /* Rebroadcast unregister notification */
4940                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4941
4942                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4943                                      &dev->state)) {
4944                                 /* We must not have linkwatch events
4945                                  * pending on unregister. If this
4946                                  * happens, we simply run the queue
4947                                  * unscheduled, resulting in a noop
4948                                  * for this device.
4949                                  */
4950                                 linkwatch_run_queue();
4951                         }
4952
4953                         __rtnl_unlock();
4954
4955                         rebroadcast_time = jiffies;
4956                 }
4957
4958                 msleep(250);
4959
4960                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4961                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4962                                "waiting for %s to become free. Usage "
4963                                "count = %d\n",
4964                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4965                         warning_time = jiffies;
4966                 }
4967         }
4968 }
4969
4970 /* The sequence is:
4971  *
4972  *      rtnl_lock();
4973  *      ...
4974  *      register_netdevice(x1);
4975  *      register_netdevice(x2);
4976  *      ...
4977  *      unregister_netdevice(y1);
4978  *      unregister_netdevice(y2);
4979  *      ...
4980  *      rtnl_unlock();
4981  *      free_netdev(y1);
4982  *      free_netdev(y2);
4983  *
4984  * We are invoked by rtnl_unlock().
4985  * This allows us to deal with problems:
4986  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4987  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4988  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4989  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4990  *
4991  * We must not return until all unregister events added during
4992  * the interval the lock was held have been completed.
4993  */
4994 void netdev_run_todo(void)
4995 {
4996         struct list_head list;
4997
4998         /* Snapshot list, allow later requests */
4999         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5000
5001         __rtnl_unlock();
5002
5003         while (!list_empty(&list)) {
5004                 struct net_device *dev
5005                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
5006                 list_del(&dev->todo_list);
5007
5008                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5009                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5010                                dev->name, dev->reg_state);
5011                         dump_stack();
5012                         continue;
5013                 }
5014
5015                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5016
5017                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5018
5019                 netdev_wait_allrefs(dev);
5020
5021                 /* paranoia */
5022                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5023                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5024                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5025                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5026
5027                 if (dev->destructor)
5028                         dev->destructor(dev);
5029
5030                 /* Free network device */
5031                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5032         }
5033 }
5034
5035 /**
5036  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5037  *      @dev: device to get statistics from
5038  *
5039  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5040  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5041  *      the internal statistics structure is used.
5042  */
5043 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5044 {
5045         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5046
5047         if (ops->ndo_get_stats)
5048                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5049         else {
5050                 unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5051                 struct net_device_stats *stats = &dev->stats;
5052                 unsigned int i;
5053                 struct netdev_queue *txq;
5054
5055                 for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5056                         txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5057                         tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5058                         tx_packets += txq->tx_packets;
5059                         tx_dropped += txq->tx_dropped;
5060                 }
5061                 if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5062                         stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5063                         stats->tx_packets = tx_packets;
5064                         stats->tx_dropped = tx_dropped;
5065                 }
5066                 return stats;
5067         }
5068 }
5069 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5070
5071 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5072                                   struct netdev_queue *queue,
5073                                   void *_unused)
5074 {
5075         queue->dev = dev;
5076 }
5077
5078 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5079 {
5080         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5081         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5082         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5083 }
5084
5085 /**
5086  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5087  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5088  *      @name:          device name format string
5089  *      @setup:         callback to initialize device
5090  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5091  *
5092  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5093  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5094  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5095  */
5096 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5097                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5098 {
5099         struct netdev_queue *tx;
5100         struct net_device *dev;
5101         size_t alloc_size;
5102         struct net_device *p;
5103
5104         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5105
5106         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5107         if (sizeof_priv) {
5108                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5109                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5110                 alloc_size += sizeof_priv;
5111         }
5112         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5113         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5114
5115         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5116         if (!p) {
5117                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5118                 return NULL;
5119         }
5120
5121         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5122         if (!tx) {
5123                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5124                        "tx qdiscs.\n");
5125                 goto free_p;
5126         }
5127
5128         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5129         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5130
5131         if (dev_addr_init(dev))
5132                 goto free_tx;
5133
5134         dev_unicast_init(dev);
5135
5136         dev_net_set(dev, &init_net);
5137
5138         dev->_tx = tx;
5139         dev->num_tx_queues = queue_count;
5140         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5141
5142         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5143
5144         netdev_init_queues(dev);
5145
5146         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5147         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5148         setup(dev);
5149         strcpy(dev->name, name);
5150         return dev;
5151
5152 free_tx:
5153         kfree(tx);
5154
5155 free_p:
5156         kfree(p);
5157         return NULL;
5158 }
5159 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5160
5161 /**
5162  *      free_netdev - free network device
5163  *      @dev: device
5164  *
5165  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5166  *      interface. The reference to the device object is released.
5167  *      If this is the last reference then it will be freed.
5168  */
5169 void free_netdev(struct net_device *dev)
5170 {
5171         struct napi_struct *p, *n;
5172
5173         release_net(dev_net(dev));
5174
5175         kfree(dev->_tx);
5176
5177         /* Flush device addresses */
5178         dev_addr_flush(dev);
5179
5180         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5181                 netif_napi_del(p);
5182
5183         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5184         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5185                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5186                 return;
5187         }
5188
5189         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5190         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5191
5192         /* will free via device release */
5193         put_device(&dev->dev);
5194 }
5195
5196 /**
5197  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5198  *
5199  *      Wait for packets currently being received to be done.
5200  *      Does not block later packets from starting.
5201  */
5202 void synchronize_net(void)
5203 {
5204         might_sleep();
5205         synchronize_rcu();
5206 }
5207
5208 /**
5209  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
5210  *      @dev: device
5211  *
5212  *      This function shuts down a device interface and removes it
5213  *      from the kernel tables.
5214  *
5215  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5216  *      unregister_netdev() instead of this.
5217  */
5218
5219 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
5220 {
5221         ASSERT_RTNL();
5222
5223         rollback_registered(dev);
5224         /* Finish processing unregister after unlock */
5225         net_set_todo(dev);
5226 }
5227
5228 /**
5229  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5230  *      @dev: device
5231  *
5232  *      This function shuts down a device interface and removes it
5233  *      from the kernel tables.
5234  *
5235  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5236  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5237  *      unregister_netdevice.
5238  */
5239 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5240 {
5241         rtnl_lock();
5242         unregister_netdevice(dev);
5243         rtnl_unlock();
5244 }
5245
5246 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5247
5248 /**
5249  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5250  *      @dev: device
5251  *      @net: network namespace
5252  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5253  *            is already taken in the destination network namespace.
5254  *
5255  *      This function shuts down a device interface and moves it
5256  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5257  *      a failure a netagive errno code is returned.
5258  *
5259  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5260  */
5261
5262 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5263 {
5264         char buf[IFNAMSIZ];
5265         const char *destname;
5266         int err;
5267
5268         ASSERT_RTNL();
5269
5270         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5271         err = -EINVAL;
5272         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5273                 goto out;
5274
5275 #ifdef CONFIG_SYSFS
5276         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5277          * is enabled.
5278          */
5279         err = -EINVAL;
5280         if (dev->dev.parent)
5281                 goto out;
5282 #endif
5283
5284         /* Ensure the device has been registrered */
5285         err = -EINVAL;
5286         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5287                 goto out;
5288
5289         /* Get out if there is nothing todo */
5290         err = 0;
5291         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5292                 goto out;
5293
5294         /* Pick the destination device name, and ensure
5295          * we can use it in the destination network namespace.
5296          */
5297         err = -EEXIST;
5298         destname = dev->name;
5299         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
5300                 /* We get here if we can't use the current device name */
5301                 if (!pat)
5302                         goto out;
5303                 if (!dev_valid_name(pat))
5304                         goto out;
5305                 if (strchr(pat, '%')) {
5306                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
5307                                 goto out;
5308                         destname = buf;
5309                 } else
5310                         destname = pat;
5311                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
5312                         goto out;
5313         }
5314
5315         /*
5316          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5317          */
5318
5319         /* If device is running close it first. */
5320         dev_close(dev);
5321
5322         /* And unlink it from device chain */
5323         err = -ENODEV;
5324         unlist_netdevice(dev);
5325
5326         synchronize_net();
5327
5328         /* Shutdown queueing discipline. */
5329         dev_shutdown(dev);
5330
5331         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5332            this device. They should clean all the things.
5333         */
5334         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5335
5336         /*
5337          *      Flush the unicast and multicast chains
5338          */
5339         dev_unicast_flush(dev);
5340         dev_addr_discard(dev);
5341
5342         netdev_unregister_kobject(dev);
5343
5344         /* Actually switch the network namespace */
5345         dev_net_set(dev, net);
5346
5347         /* Assign the new device name */
5348         if (destname != dev->name)
5349                 strcpy(dev->name, destname);
5350
5351         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5352         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5353                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5354                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5355                 if (iflink)
5356                         dev->iflink = dev->ifindex;
5357         }
5358
5359         /* Fixup kobjects */
5360         err = netdev_register_kobject(dev);
5361         WARN_ON(err);
5362
5363         /* Add the device back in the hashes */
5364         list_netdevice(dev);
5365
5366         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5367         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5368
5369         synchronize_net();
5370         err = 0;
5371 out:
5372         return err;
5373 }
5374 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5375
5376 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5377                             unsigned long action,
5378                             void *ocpu)
5379 {
5380         struct sk_buff **list_skb;
5381         struct Qdisc **list_net;
5382         struct sk_buff *skb;
5383         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5384         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5385
5386         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5387                 return NOTIFY_OK;
5388
5389         local_irq_disable();
5390         cpu = smp_processor_id();
5391         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5392         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5393
5394         /* Find end of our completion_queue. */
5395         list_skb = &sd->completion_queue;
5396         while (*list_skb)
5397                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5398         /* Append completion queue from offline CPU. */
5399         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5400         oldsd->completion_queue = NULL;
5401
5402         /* Find end of our output_queue. */
5403         list_net = &sd->output_queue;
5404         while (*list_net)
5405                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5406         /* Append output queue from offline CPU. */
5407         *list_net = oldsd->output_queue;
5408         oldsd->output_queue = NULL;
5409
5410         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5411         local_irq_enable();
5412
5413         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5414         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
5415                 netif_rx(skb);
5416
5417         return NOTIFY_OK;
5418 }
5419
5420
5421 /**
5422  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5423  *      @all: current feature set
5424  *      @one: new feature set
5425  *      @mask: mask feature set
5426  *
5427  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5428  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5429  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5430  */
5431 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5432                                         unsigned long mask)
5433 {
5434         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5435         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5436                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5437         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5438                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5439                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5440                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5441                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5442                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5443                 }
5444
5445                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5446                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5447                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5448                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5449                 }
5450         }
5451
5452         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5453
5454         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5455         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO;
5456         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5457
5458         return all;
5459 }
5460 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5461
5462 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5463 {
5464         int i;
5465         struct hlist_head *hash;
5466
5467         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5468         if (hash != NULL)
5469                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5470                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5471
5472         return hash;
5473 }
5474
5475 /* Initialize per network namespace state */
5476 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5477 {
5478         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5479
5480         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5481         if (net->dev_name_head == NULL)
5482                 goto err_name;
5483
5484         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5485         if (net->dev_index_head == NULL)
5486                 goto err_idx;
5487
5488         return 0;
5489
5490 err_idx:
5491         kfree(net->dev_name_head);
5492 err_name:
5493         return -ENOMEM;
5494 }
5495
5496 /**
5497  *      netdev_drivername - network driver for the device
5498  *      @dev: network device
5499  *      @buffer: buffer for resulting name
5500  *      @len: size of buffer
5501  *
5502  *      Determine network driver for device.
5503  */
5504 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5505 {
5506         const struct device_driver *driver;
5507         const struct device *parent;
5508
5509         if (len <= 0 || !buffer)
5510                 return buffer;
5511         buffer[0] = 0;
5512
5513         parent = dev->dev.parent;
5514
5515         if (!parent)
5516                 return buffer;
5517
5518         driver = parent->driver;
5519         if (driver && driver->name)
5520                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5521         return buffer;
5522 }
5523
5524 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5525 {
5526         kfree(net->dev_name_head);
5527         kfree(net->dev_index_head);
5528 }
5529
5530 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5531         .init = netdev_init,
5532         .exit = netdev_exit,
5533 };
5534
5535 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5536 {
5537         struct net_device *dev;
5538         /*
5539          * Push all migratable of the network devices back to the
5540          * initial network namespace
5541          */
5542         rtnl_lock();
5543 restart:
5544         for_each_netdev(net, dev) {
5545                 int err;
5546                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5547
5548                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5549                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5550                         continue;
5551
5552                 /* Delete virtual devices */
5553                 if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink) {
5554                         dev->rtnl_link_ops->dellink(dev);
5555                         goto restart;
5556                 }
5557
5558                 /* Push remaing network devices to init_net */
5559                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5560                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5561                 if (err) {
5562                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5563                                 __func__, dev->name, err);
5564                         BUG();
5565                 }
5566                 goto restart;
5567         }
5568         rtnl_unlock();
5569 }
5570
5571 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5572         .exit = default_device_exit,
5573 };
5574
5575 /*
5576  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5577  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5578  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5579  *
5580  */
5581
5582 /*
5583  *       This is called single threaded during boot, so no need
5584  *       to take the rtnl semaphore.
5585  */
5586 static int __init net_dev_init(void)
5587 {
5588         int i, rc = -ENOMEM;
5589
5590         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5591
5592         if (dev_proc_init())
5593                 goto out;
5594
5595         if (netdev_kobject_init())
5596                 goto out;
5597
5598         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5599         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5600                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5601
5602         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5603                 goto out;
5604
5605         /*
5606          *      Initialise the packet receive queues.
5607          */
5608
5609         for_each_possible_cpu(i) {
5610                 struct softnet_data *queue;
5611
5612                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5613                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5614                 queue->completion_queue = NULL;
5615                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5616
5617                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5618                 queue->backlog.weight = weight_p;
5619                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5620                 queue->backlog.gro_count = 0;
5621         }
5622
5623         dev_boot_phase = 0;
5624
5625         /* The loopback device is special if any other network devices
5626          * is present in a network namespace the loopback device must
5627          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5628          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5629          * keeping the loopback device as the first device on the
5630          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5631          * is the first device that appears and the last network device
5632          * that disappears.
5633          */
5634         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5635                 goto out;
5636
5637         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5638                 goto out;
5639
5640         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5641         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5642
5643         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5644         dst_init();
5645         dev_mcast_init();
5646         rc = 0;
5647 out:
5648         return rc;
5649 }
5650
5651 subsys_initcall(net_dev_init);
5652
5653 static int __init initialize_hashrnd(void)
5654 {
5655         get_random_bytes(&skb_tx_hashrnd, sizeof(skb_tx_hashrnd));
5656         return 0;
5657 }
5658
5659 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5660
5661 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
5662 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
5663 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
5664 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
5665 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
5666 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
5667 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
5668 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
5669 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
5670 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
5671 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
5672 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
5673 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
5674 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5675 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5676 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5677 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5678 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5679 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5680 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
5681 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
5682 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
5683 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
5684 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
5685 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
5686 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5687 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
5688 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
5689 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5690 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
5691 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
5692 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
5693 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
5694 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5695
5696 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
5697
5698 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);