033d7ca28e6ea3a3e81ca656df62c436272bfc95
[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
130 #include "net-sysfs.h"
131
132 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
133 #define MAX_GRO_SKBS 8
134
135 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
136 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
137
138 enum {
139         GRO_MERGED,
140         GRO_MERGED_FREE,
141         GRO_HELD,
142         GRO_NORMAL,
143         GRO_DROP,
144 };
145
146 /*
147  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
148  *      and the routines to invoke.
149  *
150  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
151  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
152  *
153  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
154  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
155  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
156  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
157  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
158  *             --BLG
159  *
160  *              0800    IP
161  *              8100    802.1Q VLAN
162  *              0001    802.3
163  *              0002    AX.25
164  *              0004    802.2
165  *              8035    RARP
166  *              0005    SNAP
167  *              0805    X.25
168  *              0806    ARP
169  *              8137    IPX
170  *              0009    Localtalk
171  *              86DD    IPv6
172  */
173
174 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
175 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
176
177 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
178 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
179 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
180
181 /*
182  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
183  * semaphore.
184  *
185  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
186  *
187  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
188  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
189  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
190  * while a writer is preparing to update it.
191  *
192  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
193  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
194  * protection against other writers.
195  *
196  * See, for example usages, register_netdevice() and
197  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
198  * semaphore held.
199  */
200 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
201
202 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
203
204 #define NETDEV_HASHBITS 8
205 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
206
207 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
208 {
209         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
210         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
211 }
212
213 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
214 {
215         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
216 }
217
218 /* Device list insertion */
219 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
220 {
221         struct net *net = dev_net(dev);
222
223         ASSERT_RTNL();
224
225         write_lock_bh(&dev_base_lock);
226         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
227         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
228         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
229         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
230         return 0;
231 }
232
233 /* Device list removal */
234 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
235 {
236         ASSERT_RTNL();
237
238         /* Unlink dev from the device chain */
239         write_lock_bh(&dev_base_lock);
240         list_del(&dev->dev_list);
241         hlist_del(&dev->name_hlist);
242         hlist_del(&dev->index_hlist);
243         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
244 }
245
246 /*
247  *      Our notifier list
248  */
249
250 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
251
252 /*
253  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
254  *      queue in the local softnet handler.
255  */
256
257 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
258
259 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
260 /*
261  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
262  * according to dev->type
263  */
264 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
265         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
266          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
267          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
268          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
269          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
270          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
271          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
272          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
273          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
274          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
275          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
276          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
277          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
278          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
279          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
280
281 static const char *netdev_lock_name[] =
282         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
283          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
284          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
285          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
286          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
287          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
288          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
289          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
290          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
291          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
292          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
293          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
294          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
295          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
296          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
297
298 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
299 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
300
301 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
302 {
303         int i;
304
305         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
306                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
307                         return i;
308         /* the last key is used by default */
309         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
310 }
311
312 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
313                                                  unsigned short dev_type)
314 {
315         int i;
316
317         i = netdev_lock_pos(dev_type);
318         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
319                                    netdev_lock_name[i]);
320 }
321
322 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
323 {
324         int i;
325
326         i = netdev_lock_pos(dev->type);
327         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
328                                    &netdev_addr_lock_key[i],
329                                    netdev_lock_name[i]);
330 }
331 #else
332 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
333                                                  unsigned short dev_type)
334 {
335 }
336 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
337 {
338 }
339 #endif
340
341 /*******************************************************************************
342
343                 Protocol management and registration routines
344
345 *******************************************************************************/
346
347 /*
348  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
349  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
350  *      here.
351  *
352  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
353  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
354  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
355  *      It is true now, do not change it.
356  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
357  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
358  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
359  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
360  *                                                      --ANK (980803)
361  */
362
363 /**
364  *      dev_add_pack - add packet handler
365  *      @pt: packet type declaration
366  *
367  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
368  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
369  *      removed from the kernel lists.
370  *
371  *      This call does not sleep therefore it can not
372  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
373  *      will see the new packet type (until the next received packet).
374  */
375
376 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
377 {
378         int hash;
379
380         spin_lock_bh(&ptype_lock);
381         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
382                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
383         else {
384                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
385                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
386         }
387         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
388 }
389
390 /**
391  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
392  *      @pt: packet type declaration
393  *
394  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
395  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
396  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
397  *      returns.
398  *
399  *      The packet type might still be in use by receivers
400  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
401  *      through a quiescent state.
402  */
403 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
404 {
405         struct list_head *head;
406         struct packet_type *pt1;
407
408         spin_lock_bh(&ptype_lock);
409
410         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
411                 head = &ptype_all;
412         else
413                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
414
415         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
416                 if (pt == pt1) {
417                         list_del_rcu(&pt->list);
418                         goto out;
419                 }
420         }
421
422         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
423 out:
424         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
425 }
426 /**
427  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
428  *      @pt: packet type declaration
429  *
430  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
431  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
432  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
433  *      returns.
434  *
435  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
436  *      type after return.
437  */
438 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
439 {
440         __dev_remove_pack(pt);
441
442         synchronize_net();
443 }
444
445 /******************************************************************************
446
447                       Device Boot-time Settings Routines
448
449 *******************************************************************************/
450
451 /* Boot time configuration table */
452 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
453
454 /**
455  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
456  *      @name: name of the device
457  *      @map: configured settings for the device
458  *
459  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
460  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
461  *      all netdevices.
462  */
463 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
464 {
465         struct netdev_boot_setup *s;
466         int i;
467
468         s = dev_boot_setup;
469         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
470                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
471                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
472                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
473                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
474                         break;
475                 }
476         }
477
478         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
479 }
480
481 /**
482  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
483  *      @dev: the netdevice
484  *
485  *      Check boot time settings for the device.
486  *      The found settings are set for the device to be used
487  *      later in the device probing.
488  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
489  */
490 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
491 {
492         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
493         int i;
494
495         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
496                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
497                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
498                         dev->irq        = s[i].map.irq;
499                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
500                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
501                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
502                         return 1;
503                 }
504         }
505         return 0;
506 }
507
508
509 /**
510  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
511  *      @prefix: prefix for network device
512  *      @unit: id for network device
513  *
514  *      Check boot time settings for the base address of device.
515  *      The found settings are set for the device to be used
516  *      later in the device probing.
517  *      Returns 0 if no settings found.
518  */
519 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
520 {
521         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
522         char name[IFNAMSIZ];
523         int i;
524
525         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
526
527         /*
528          * If device already registered then return base of 1
529          * to indicate not to probe for this interface
530          */
531         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
532                 return 1;
533
534         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
535                 if (!strcmp(name, s[i].name))
536                         return s[i].map.base_addr;
537         return 0;
538 }
539
540 /*
541  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
542  */
543 int __init netdev_boot_setup(char *str)
544 {
545         int ints[5];
546         struct ifmap map;
547
548         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
549         if (!str || !*str)
550                 return 0;
551
552         /* Save settings */
553         memset(&map, 0, sizeof(map));
554         if (ints[0] > 0)
555                 map.irq = ints[1];
556         if (ints[0] > 1)
557                 map.base_addr = ints[2];
558         if (ints[0] > 2)
559                 map.mem_start = ints[3];
560         if (ints[0] > 3)
561                 map.mem_end = ints[4];
562
563         /* Add new entry to the list */
564         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
565 }
566
567 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
568
569 /*******************************************************************************
570
571                             Device Interface Subroutines
572
573 *******************************************************************************/
574
575 /**
576  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
577  *      @net: the applicable net namespace
578  *      @name: name to find
579  *
580  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
581  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
582  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
583  *      reference counters are not incremented so the caller must be
584  *      careful with locks.
585  */
586
587 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
588 {
589         struct hlist_node *p;
590
591         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
592                 struct net_device *dev
593                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
594                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
595                         return dev;
596         }
597         return NULL;
598 }
599
600 /**
601  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
602  *      @net: the applicable net namespace
603  *      @name: name to find
604  *
605  *      Find an interface by name. This can be called from any
606  *      context and does its own locking. The returned handle has
607  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
608  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
609  *      matching device is found.
610  */
611
612 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
613 {
614         struct net_device *dev;
615
616         read_lock(&dev_base_lock);
617         dev = __dev_get_by_name(net, name);
618         if (dev)
619                 dev_hold(dev);
620         read_unlock(&dev_base_lock);
621         return dev;
622 }
623
624 /**
625  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
626  *      @net: the applicable net namespace
627  *      @ifindex: index of device
628  *
629  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
630  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
631  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
632  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
633  *      or @dev_base_lock.
634  */
635
636 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
637 {
638         struct hlist_node *p;
639
640         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
641                 struct net_device *dev
642                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
643                 if (dev->ifindex == ifindex)
644                         return dev;
645         }
646         return NULL;
647 }
648
649
650 /**
651  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
652  *      @net: the applicable net namespace
653  *      @ifindex: index of device
654  *
655  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
656  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
657  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
658  *      dev_put to indicate they have finished with it.
659  */
660
661 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
662 {
663         struct net_device *dev;
664
665         read_lock(&dev_base_lock);
666         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
667         if (dev)
668                 dev_hold(dev);
669         read_unlock(&dev_base_lock);
670         return dev;
671 }
672
673 /**
674  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
675  *      @net: the applicable net namespace
676  *      @type: media type of device
677  *      @ha: hardware address
678  *
679  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
680  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
681  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
682  *      and the caller must therefore be careful about locking
683  *
684  *      BUGS:
685  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
686  */
687
688 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
689 {
690         struct net_device *dev;
691
692         ASSERT_RTNL();
693
694         for_each_netdev(net, dev)
695                 if (dev->type == type &&
696                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
697                         return dev;
698
699         return NULL;
700 }
701
702 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
703
704 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
705 {
706         struct net_device *dev;
707
708         ASSERT_RTNL();
709         for_each_netdev(net, dev)
710                 if (dev->type == type)
711                         return dev;
712
713         return NULL;
714 }
715
716 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
717
718 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
719 {
720         struct net_device *dev;
721
722         rtnl_lock();
723         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
724         if (dev)
725                 dev_hold(dev);
726         rtnl_unlock();
727         return dev;
728 }
729
730 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
731
732 /**
733  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
734  *      @net: the applicable net namespace
735  *      @if_flags: IFF_* values
736  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
737  *
738  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
739  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
740  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
741  *      dev_put to indicate they have finished with it.
742  */
743
744 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
745 {
746         struct net_device *dev, *ret;
747
748         ret = NULL;
749         read_lock(&dev_base_lock);
750         for_each_netdev(net, dev) {
751                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
752                         dev_hold(dev);
753                         ret = dev;
754                         break;
755                 }
756         }
757         read_unlock(&dev_base_lock);
758         return ret;
759 }
760
761 /**
762  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
763  *      @name: name string
764  *
765  *      Network device names need to be valid file names to
766  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
767  *      whitespace.
768  */
769 int dev_valid_name(const char *name)
770 {
771         if (*name == '\0')
772                 return 0;
773         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
774                 return 0;
775         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
776                 return 0;
777
778         while (*name) {
779                 if (*name == '/' || isspace(*name))
780                         return 0;
781                 name++;
782         }
783         return 1;
784 }
785
786 /**
787  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
788  *      @net: network namespace to allocate the device name in
789  *      @name: name format string
790  *      @buf:  scratch buffer and result name string
791  *
792  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
793  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
794  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
795  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
796  *      duplicates.
797  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
798  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
799  */
800
801 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
802 {
803         int i = 0;
804         const char *p;
805         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
806         unsigned long *inuse;
807         struct net_device *d;
808
809         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
810         if (p) {
811                 /*
812                  * Verify the string as this thing may have come from
813                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
814                  * characters.
815                  */
816                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
817                         return -EINVAL;
818
819                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
820                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
821                 if (!inuse)
822                         return -ENOMEM;
823
824                 for_each_netdev(net, d) {
825                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
826                                 continue;
827                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
828                                 continue;
829
830                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
831                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
832                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
833                                 set_bit(i, inuse);
834                 }
835
836                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
837                 free_page((unsigned long) inuse);
838         }
839
840         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
841         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
842                 return i;
843
844         /* It is possible to run out of possible slots
845          * when the name is long and there isn't enough space left
846          * for the digits, or if all bits are used.
847          */
848         return -ENFILE;
849 }
850
851 /**
852  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
853  *      @dev: device
854  *      @name: name format string
855  *
856  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
857  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
858  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
859  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
860  *      duplicates.
861  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
862  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
863  */
864
865 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
866 {
867         char buf[IFNAMSIZ];
868         struct net *net;
869         int ret;
870
871         BUG_ON(!dev_net(dev));
872         net = dev_net(dev);
873         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
874         if (ret >= 0)
875                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
876         return ret;
877 }
878
879
880 /**
881  *      dev_change_name - change name of a device
882  *      @dev: device
883  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
884  *
885  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
886  *      for wildcarding.
887  */
888 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
889 {
890         char oldname[IFNAMSIZ];
891         int err = 0;
892         int ret;
893         struct net *net;
894
895         ASSERT_RTNL();
896         BUG_ON(!dev_net(dev));
897
898         net = dev_net(dev);
899         if (dev->flags & IFF_UP)
900                 return -EBUSY;
901
902         if (!dev_valid_name(newname))
903                 return -EINVAL;
904
905         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
906                 return 0;
907
908         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
909
910         if (strchr(newname, '%')) {
911                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
912                 if (err < 0)
913                         return err;
914         }
915         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
916                 return -EEXIST;
917         else
918                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
919
920 rollback:
921         /* For now only devices in the initial network namespace
922          * are in sysfs.
923          */
924         if (net == &init_net) {
925                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
926                 if (ret) {
927                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
928                         return ret;
929                 }
930         }
931
932         write_lock_bh(&dev_base_lock);
933         hlist_del(&dev->name_hlist);
934         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
935         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
936
937         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
938         ret = notifier_to_errno(ret);
939
940         if (ret) {
941                 if (err) {
942                         printk(KERN_ERR
943                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
944                                dev->name, ret);
945                 } else {
946                         err = ret;
947                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
948                         goto rollback;
949                 }
950         }
951
952         return err;
953 }
954
955 /**
956  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
957  *      @dev: device
958  *      @alias: name up to IFALIASZ
959  *      @len: limit of bytes to copy from info
960  *
961  *      Set ifalias for a device,
962  */
963 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
964 {
965         ASSERT_RTNL();
966
967         if (len >= IFALIASZ)
968                 return -EINVAL;
969
970         if (!len) {
971                 if (dev->ifalias) {
972                         kfree(dev->ifalias);
973                         dev->ifalias = NULL;
974                 }
975                 return 0;
976         }
977
978         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len+1, GFP_KERNEL);
979         if (!dev->ifalias)
980                 return -ENOMEM;
981
982         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
983         return len;
984 }
985
986
987 /**
988  *      netdev_features_change - device changes features
989  *      @dev: device to cause notification
990  *
991  *      Called to indicate a device has changed features.
992  */
993 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
994 {
995         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
996 }
997 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
998
999 /**
1000  *      netdev_state_change - device changes state
1001  *      @dev: device to cause notification
1002  *
1003  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1004  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1005  *      to the routing socket.
1006  */
1007 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1008 {
1009         if (dev->flags & IFF_UP) {
1010                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1011                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1012         }
1013 }
1014
1015 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
1016 {
1017         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
1018 }
1019 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1020
1021 /**
1022  *      dev_load        - load a network module
1023  *      @net: the applicable net namespace
1024  *      @name: name of interface
1025  *
1026  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1027  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1028  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1029  */
1030
1031 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1032 {
1033         struct net_device *dev;
1034
1035         read_lock(&dev_base_lock);
1036         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1037         read_unlock(&dev_base_lock);
1038
1039         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1040                 request_module("%s", name);
1041 }
1042
1043 /**
1044  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1045  *      @dev:   device to open
1046  *
1047  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1048  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1049  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1050  *      sent to the netdev notifier chain.
1051  *
1052  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1053  *      a negative errno code is returned.
1054  */
1055 int dev_open(struct net_device *dev)
1056 {
1057         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1058         int ret = 0;
1059
1060         ASSERT_RTNL();
1061
1062         /*
1063          *      Is it already up?
1064          */
1065
1066         if (dev->flags & IFF_UP)
1067                 return 0;
1068
1069         /*
1070          *      Is it even present?
1071          */
1072         if (!netif_device_present(dev))
1073                 return -ENODEV;
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         net_timestamp(skb);
1348
1349         rcu_read_lock();
1350         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1351                 /* Never send packets back to the socket
1352                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1353                  */
1354                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1355                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1356                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1357                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1358                         if (!skb2)
1359                                 break;
1360
1361                         /* skb->nh should be correctly
1362                            set by sender, so that the second statement is
1363                            just protection against buggy protocols.
1364                          */
1365                         skb_reset_mac_header(skb2);
1366
1367                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1368                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1369                                 if (net_ratelimit())
1370                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1371                                                "buggy, dev %s\n",
1372                                                skb2->protocol, dev->name);
1373                                 skb_reset_network_header(skb2);
1374                         }
1375
1376                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1377                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1378                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1379                 }
1380         }
1381         rcu_read_unlock();
1382 }
1383
1384
1385 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1386 {
1387         struct softnet_data *sd;
1388         unsigned long flags;
1389
1390         local_irq_save(flags);
1391         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1392         q->next_sched = sd->output_queue;
1393         sd->output_queue = q;
1394         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1395         local_irq_restore(flags);
1396 }
1397
1398 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1399 {
1400         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1401                 __netif_reschedule(q);
1402 }
1403 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1404
1405 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1406 {
1407         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1408                 struct softnet_data *sd;
1409                 unsigned long flags;
1410
1411                 local_irq_save(flags);
1412                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1413                 skb->next = sd->completion_queue;
1414                 sd->completion_queue = skb;
1415                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1416                 local_irq_restore(flags);
1417         }
1418 }
1419 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1420
1421 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1422 {
1423         if (in_irq() || irqs_disabled())
1424                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1425         else
1426                 dev_kfree_skb(skb);
1427 }
1428 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1429
1430
1431 /**
1432  * netif_device_detach - mark device as removed
1433  * @dev: network device
1434  *
1435  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1436  */
1437 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1438 {
1439         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1440             netif_running(dev)) {
1441                 netif_stop_queue(dev);
1442         }
1443 }
1444 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1445
1446 /**
1447  * netif_device_attach - mark device as attached
1448  * @dev: network device
1449  *
1450  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1451  */
1452 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1453 {
1454         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1455             netif_running(dev)) {
1456                 netif_wake_queue(dev);
1457                 __netdev_watchdog_up(dev);
1458         }
1459 }
1460 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1461
1462 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1463 {
1464         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1465                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1466                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1467                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1468                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)));
1469 }
1470
1471 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1472 {
1473         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1474                 return true;
1475
1476         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1477                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1478                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1479                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1480                         return true;
1481         }
1482
1483         return false;
1484 }
1485
1486 /*
1487  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1488  * complete checksum manually on outgoing path.
1489  */
1490 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1491 {
1492         __wsum csum;
1493         int ret = 0, offset;
1494
1495         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1496                 goto out_set_summed;
1497
1498         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1499                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1500                 goto out_set_summed;
1501         }
1502
1503         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1504         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1505         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1506
1507         offset += skb->csum_offset;
1508         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1509
1510         if (skb_cloned(skb) &&
1511             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1512                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1513                 if (ret)
1514                         goto out;
1515         }
1516
1517         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1518 out_set_summed:
1519         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1520 out:
1521         return ret;
1522 }
1523
1524 /**
1525  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1526  *      @skb: buffer to segment
1527  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1528  *
1529  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1530  *
1531  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1532  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1533  */
1534 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1535 {
1536         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1537         struct packet_type *ptype;
1538         __be16 type = skb->protocol;
1539         int err;
1540
1541         skb_reset_mac_header(skb);
1542         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1543         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1544
1545         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1546                 struct net_device *dev = skb->dev;
1547                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1548
1549                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1550                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1551
1552                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1553                         "ip_summed=%d",
1554                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1555                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1556                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1557
1558                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1559                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1560                         return ERR_PTR(err);
1561         }
1562
1563         rcu_read_lock();
1564         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1565                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1566                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1567                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1568                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1569                                 segs = ERR_PTR(err);
1570                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1571                                         break;
1572                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1573                                                  skb_network_header(skb)));
1574                         }
1575                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1576                         break;
1577                 }
1578         }
1579         rcu_read_unlock();
1580
1581         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1582
1583         return segs;
1584 }
1585
1586 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1587
1588 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1589 #ifdef CONFIG_BUG
1590 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1591 {
1592         if (net_ratelimit()) {
1593                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1594                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1595                 dump_stack();
1596         }
1597 }
1598 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1599 #endif
1600
1601 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1602  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1603  * 2. No high memory really exists on this machine.
1604  */
1605
1606 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1607 {
1608 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1609         int i;
1610
1611         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1612                 return 0;
1613
1614         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1615                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1616                         return 1;
1617
1618 #endif
1619         return 0;
1620 }
1621
1622 struct dev_gso_cb {
1623         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1624 };
1625
1626 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1627
1628 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1629 {
1630         struct dev_gso_cb *cb;
1631
1632         do {
1633                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1634
1635                 skb->next = nskb->next;
1636                 nskb->next = NULL;
1637                 kfree_skb(nskb);
1638         } while (skb->next);
1639
1640         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1641         if (cb->destructor)
1642                 cb->destructor(skb);
1643 }
1644
1645 /**
1646  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1647  *      @skb: buffer to segment
1648  *
1649  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1650  *      in skb->next.
1651  */
1652 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1653 {
1654         struct net_device *dev = skb->dev;
1655         struct sk_buff *segs;
1656         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1657                                          NETIF_F_SG : 0);
1658
1659         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1660
1661         /* Verifying header integrity only. */
1662         if (!segs)
1663                 return 0;
1664
1665         if (IS_ERR(segs))
1666                 return PTR_ERR(segs);
1667
1668         skb->next = segs;
1669         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1670         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1671
1672         return 0;
1673 }
1674
1675 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1676                         struct netdev_queue *txq)
1677 {
1678         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1679         int rc;
1680
1681         prefetch(&dev->netdev_ops->ndo_start_xmit);
1682         if (likely(!skb->next)) {
1683                 if (!list_empty(&ptype_all))
1684                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1685
1686                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1687                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1688                                 goto out_kfree_skb;
1689                         if (skb->next)
1690                                 goto gso;
1691                 }
1692
1693                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1694                 /*
1695                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1696                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1697                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1698                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1699                  * back the time stamp.
1700                  *
1701                  * How can this be prevented? Always create another
1702                  * reference to the socket before calling
1703                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1704                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1705                  * the skb destructor before the call and restoring it
1706                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1707                  */
1708                 return rc;
1709         }
1710
1711 gso:
1712         do {
1713                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1714
1715                 skb->next = nskb->next;
1716                 nskb->next = NULL;
1717                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1718                 if (unlikely(rc)) {
1719                         nskb->next = skb->next;
1720                         skb->next = nskb;
1721                         return rc;
1722                 }
1723                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1724                         return NETDEV_TX_BUSY;
1725         } while (skb->next);
1726
1727         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1728
1729 out_kfree_skb:
1730         kfree_skb(skb);
1731         return 0;
1732 }
1733
1734 static u32 skb_tx_hashrnd;
1735
1736 static u16 skb_tx_hash(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1737 {
1738         u32 hash;
1739
1740         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1741                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1742         } else if (skb->sk && skb->sk->sk_hash) {
1743                 hash = skb->sk->sk_hash;
1744         } else
1745                 hash = skb->protocol;
1746
1747         hash = jhash_1word(hash, skb_tx_hashrnd);
1748
1749         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1750 }
1751
1752 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1753                                         struct sk_buff *skb)
1754 {
1755         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1756         u16 queue_index = 0;
1757
1758         if (ops->ndo_select_queue)
1759                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
1760         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1761                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
1762
1763         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1764         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1765 }
1766
1767 /**
1768  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1769  *      @skb: buffer to transmit
1770  *
1771  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1772  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1773  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1774  *
1775  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1776  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1777  *      to congestion or traffic shaping.
1778  *
1779  * -----------------------------------------------------------------------------------
1780  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1781  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1782  *      be positive.
1783  *
1784  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1785  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1786  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1787  *
1788  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1789  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1790  *          --BLG
1791  */
1792 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1793 {
1794         struct net_device *dev = skb->dev;
1795         struct netdev_queue *txq;
1796         struct Qdisc *q;
1797         int rc = -ENOMEM;
1798
1799         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1800         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1801                 goto gso;
1802
1803         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1804             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1805             __skb_linearize(skb))
1806                 goto out_kfree_skb;
1807
1808         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1809          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1810          * does not support DMA from it.
1811          */
1812         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1813             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1814             __skb_linearize(skb))
1815                 goto out_kfree_skb;
1816
1817         /* If packet is not checksummed and device does not support
1818          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1819          */
1820         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1821                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1822                                               skb_headroom(skb));
1823                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1824                         goto out_kfree_skb;
1825         }
1826
1827 gso:
1828         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1829          * stops preemption for RCU.
1830          */
1831         rcu_read_lock_bh();
1832
1833         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1834         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1835
1836 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1837         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1838 #endif
1839         if (q->enqueue) {
1840                 spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1841
1842                 spin_lock(root_lock);
1843
1844                 if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1845                         kfree_skb(skb);
1846                         rc = NET_XMIT_DROP;
1847                 } else {
1848                         rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1849                         qdisc_run(q);
1850                 }
1851                 spin_unlock(root_lock);
1852
1853                 goto out;
1854         }
1855
1856         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1857            loopback, all the sorts of tunnels...
1858
1859            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1860            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1861            counters.)
1862            However, it is possible, that they rely on protection
1863            made by us here.
1864
1865            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1866            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1867          */
1868         if (dev->flags & IFF_UP) {
1869                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1870
1871                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1872
1873                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1874
1875                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1876                                 rc = 0;
1877                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1878                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1879                                         goto out;
1880                                 }
1881                         }
1882                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1883                         if (net_ratelimit())
1884                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1885                                        "queue packet!\n", dev->name);
1886                 } else {
1887                         /* Recursion is detected! It is possible,
1888                          * unfortunately */
1889                         if (net_ratelimit())
1890                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1891                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1892                 }
1893         }
1894
1895         rc = -ENETDOWN;
1896         rcu_read_unlock_bh();
1897
1898 out_kfree_skb:
1899         kfree_skb(skb);
1900         return rc;
1901 out:
1902         rcu_read_unlock_bh();
1903         return rc;
1904 }
1905
1906
1907 /*=======================================================================
1908                         Receiver routines
1909   =======================================================================*/
1910
1911 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1912 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1913 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1914
1915 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1916
1917
1918 /**
1919  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1920  *      @skb: buffer to post
1921  *
1922  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1923  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1924  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1925  *      protocol layers.
1926  *
1927  *      return values:
1928  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1929  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1930  *
1931  */
1932
1933 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1934 {
1935         struct softnet_data *queue;
1936         unsigned long flags;
1937
1938         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1939         if (netpoll_rx(skb))
1940                 return NET_RX_DROP;
1941
1942         if (!skb->tstamp.tv64)
1943                 net_timestamp(skb);
1944
1945         /*
1946          * The code is rearranged so that the path is the most
1947          * short when CPU is congested, but is still operating.
1948          */
1949         local_irq_save(flags);
1950         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1951
1952         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1953         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1954                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1955 enqueue:
1956                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1957                         local_irq_restore(flags);
1958                         return NET_RX_SUCCESS;
1959                 }
1960
1961                 napi_schedule(&queue->backlog);
1962                 goto enqueue;
1963         }
1964
1965         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1966         local_irq_restore(flags);
1967
1968         kfree_skb(skb);
1969         return NET_RX_DROP;
1970 }
1971
1972 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1973 {
1974         int err;
1975
1976         preempt_disable();
1977         err = netif_rx(skb);
1978         if (local_softirq_pending())
1979                 do_softirq();
1980         preempt_enable();
1981
1982         return err;
1983 }
1984
1985 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1986
1987 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1988 {
1989         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1990
1991         if (sd->completion_queue) {
1992                 struct sk_buff *clist;
1993
1994                 local_irq_disable();
1995                 clist = sd->completion_queue;
1996                 sd->completion_queue = NULL;
1997                 local_irq_enable();
1998
1999                 while (clist) {
2000                         struct sk_buff *skb = clist;
2001                         clist = clist->next;
2002
2003                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2004                         __kfree_skb(skb);
2005                 }
2006         }
2007
2008         if (sd->output_queue) {
2009                 struct Qdisc *head;
2010
2011                 local_irq_disable();
2012                 head = sd->output_queue;
2013                 sd->output_queue = NULL;
2014                 local_irq_enable();
2015
2016                 while (head) {
2017                         struct Qdisc *q = head;
2018                         spinlock_t *root_lock;
2019
2020                         head = head->next_sched;
2021
2022                         root_lock = qdisc_lock(q);
2023                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2024                                 smp_mb__before_clear_bit();
2025                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2026                                           &q->state);
2027                                 qdisc_run(q);
2028                                 spin_unlock(root_lock);
2029                         } else {
2030                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2031                                               &q->state)) {
2032                                         __netif_reschedule(q);
2033                                 } else {
2034                                         smp_mb__before_clear_bit();
2035                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2036                                                   &q->state);
2037                                 }
2038                         }
2039                 }
2040         }
2041 }
2042
2043 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2044                               struct packet_type *pt_prev,
2045                               struct net_device *orig_dev)
2046 {
2047         atomic_inc(&skb->users);
2048         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2049 }
2050
2051 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2052 /* These hooks defined here for ATM */
2053 struct net_bridge;
2054 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
2055                                                 unsigned char *addr);
2056 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
2057
2058 /*
2059  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2060  *  returns NULL if packet was consumed.
2061  */
2062 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2063                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2064 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2065                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2066                                             struct net_device *orig_dev)
2067 {
2068         struct net_bridge_port *port;
2069
2070         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2071             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2072                 return skb;
2073
2074         if (*pt_prev) {
2075                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2076                 *pt_prev = NULL;
2077         }
2078
2079         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2080 }
2081 #else
2082 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2083 #endif
2084
2085 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2086 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2087 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2088
2089 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2090                                              struct packet_type **pt_prev,
2091                                              int *ret,
2092                                              struct net_device *orig_dev)
2093 {
2094         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2095                 return skb;
2096
2097         if (*pt_prev) {
2098                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2099                 *pt_prev = NULL;
2100         }
2101         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2102 }
2103 #else
2104 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2105 #endif
2106
2107 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2108 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2109  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2110  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2111  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2112  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2113  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2114  *
2115  */
2116 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2117 {
2118         struct net_device *dev = skb->dev;
2119         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2120         struct netdev_queue *rxq;
2121         int result = TC_ACT_OK;
2122         struct Qdisc *q;
2123
2124         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2125                 printk(KERN_WARNING
2126                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2127                        skb->iif, dev->ifindex);
2128                 return TC_ACT_SHOT;
2129         }
2130
2131         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2132         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2133
2134         rxq = &dev->rx_queue;
2135
2136         q = rxq->qdisc;
2137         if (q != &noop_qdisc) {
2138                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2139                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2140                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2141                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2142         }
2143
2144         return result;
2145 }
2146
2147 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2148                                          struct packet_type **pt_prev,
2149                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2150 {
2151         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2152                 goto out;
2153
2154         if (*pt_prev) {
2155                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2156                 *pt_prev = NULL;
2157         } else {
2158                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2159                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2160         }
2161
2162         switch (ing_filter(skb)) {
2163         case TC_ACT_SHOT:
2164         case TC_ACT_STOLEN:
2165                 kfree_skb(skb);
2166                 return NULL;
2167         }
2168
2169 out:
2170         skb->tc_verd = 0;
2171         return skb;
2172 }
2173 #endif
2174
2175 /*
2176  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2177  *      @skb: buffer
2178  *
2179  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2180  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2181  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2182  */
2183 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2184 {
2185         struct packet_type *ptype;
2186
2187         if (list_empty(&ptype_all))
2188                 return;
2189
2190         skb_reset_network_header(skb);
2191         skb_reset_transport_header(skb);
2192         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2193
2194         rcu_read_lock();
2195         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2196                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2197                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2198         }
2199         rcu_read_unlock();
2200 }
2201
2202 /**
2203  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2204  *      @skb: buffer to process
2205  *
2206  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2207  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2208  *      for congestion control or by the protocol layers.
2209  *
2210  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2211  *      should be enabled.
2212  *
2213  *      Return values (usually ignored):
2214  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2215  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2216  */
2217 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2218 {
2219         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2220         struct net_device *orig_dev;
2221         struct net_device *null_or_orig;
2222         int ret = NET_RX_DROP;
2223         __be16 type;
2224
2225         if (skb->vlan_tci && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2226                 return NET_RX_SUCCESS;
2227
2228         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2229         if (netpoll_receive_skb(skb))
2230                 return NET_RX_DROP;
2231
2232         if (!skb->tstamp.tv64)
2233                 net_timestamp(skb);
2234
2235         if (!skb->iif)
2236                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2237
2238         null_or_orig = NULL;
2239         orig_dev = skb->dev;
2240         if (orig_dev->master) {
2241                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2242                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2243                 else
2244                         skb->dev = orig_dev->master;
2245         }
2246
2247         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2248
2249         skb_reset_network_header(skb);
2250         skb_reset_transport_header(skb);
2251         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2252
2253         pt_prev = NULL;
2254
2255         rcu_read_lock();
2256
2257 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2258         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2259                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2260                 goto ncls;
2261         }
2262 #endif
2263
2264         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2265                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2266                     ptype->dev == orig_dev) {
2267                         if (pt_prev)
2268                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2269                         pt_prev = ptype;
2270                 }
2271         }
2272
2273 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2274         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2275         if (!skb)
2276                 goto out;
2277 ncls:
2278 #endif
2279
2280         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2281         if (!skb)
2282                 goto out;
2283         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2284         if (!skb)
2285                 goto out;
2286
2287         skb_orphan(skb);
2288
2289         type = skb->protocol;
2290         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2291                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2292                 if (ptype->type == type &&
2293                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2294                      ptype->dev == orig_dev)) {
2295                         if (pt_prev)
2296                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2297                         pt_prev = ptype;
2298                 }
2299         }
2300
2301         if (pt_prev) {
2302                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2303         } else {
2304                 kfree_skb(skb);
2305                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2306                  * me how you were going to use this. :-)
2307                  */
2308                 ret = NET_RX_DROP;
2309         }
2310
2311 out:
2312         rcu_read_unlock();
2313         return ret;
2314 }
2315
2316 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2317 static void flush_backlog(void *arg)
2318 {
2319         struct net_device *dev = arg;
2320         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2321         struct sk_buff *skb, *tmp;
2322
2323         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2324                 if (skb->dev == dev) {
2325                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2326                         kfree_skb(skb);
2327                 }
2328 }
2329
2330 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2331 {
2332         struct packet_type *ptype;
2333         __be16 type = skb->protocol;
2334         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2335         int err = -ENOENT;
2336
2337         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1)
2338                 goto out;
2339
2340         rcu_read_lock();
2341         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2342                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2343                         continue;
2344
2345                 err = ptype->gro_complete(skb);
2346                 break;
2347         }
2348         rcu_read_unlock();
2349
2350         if (err) {
2351                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2352                 kfree_skb(skb);
2353                 return NET_RX_SUCCESS;
2354         }
2355
2356 out:
2357         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2358         return netif_receive_skb(skb);
2359 }
2360
2361 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2362 {
2363         struct sk_buff *skb, *next;
2364
2365         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2366                 next = skb->next;
2367                 skb->next = NULL;
2368                 napi_gro_complete(skb);
2369         }
2370
2371         napi->gro_count = 0;
2372         napi->gro_list = NULL;
2373 }
2374 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
2375
2376 void *skb_gro_header(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2377 {
2378         unsigned int offset = skb_gro_offset(skb);
2379
2380         hlen += offset;
2381         if (hlen <= skb_headlen(skb))
2382                 return skb->data + offset;
2383
2384         if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->nr_frags ||
2385                      skb_shinfo(skb)->frags[0].size <=
2386                      hlen - skb_headlen(skb) ||
2387                      PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)))
2388                 return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
2389
2390         return page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2391                skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset +
2392                offset - skb_headlen(skb);
2393 }
2394 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_header);
2395
2396 int dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2397 {
2398         struct sk_buff **pp = NULL;
2399         struct packet_type *ptype;
2400         __be16 type = skb->protocol;
2401         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2402         int same_flow;
2403         int mac_len;
2404         int ret;
2405
2406         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2407                 goto normal;
2408
2409         if (skb_is_gso(skb) || skb_shinfo(skb)->frag_list)
2410                 goto normal;
2411
2412         rcu_read_lock();
2413         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2414                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2415                         continue;
2416
2417                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2418                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2419                 skb->mac_len = mac_len;
2420                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2421                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2422                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2423
2424                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2425                 break;
2426         }
2427         rcu_read_unlock();
2428
2429         if (&ptype->list == head)
2430                 goto normal;
2431
2432         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2433         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2434
2435         if (pp) {
2436                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2437
2438                 *pp = nskb->next;
2439                 nskb->next = NULL;
2440                 napi_gro_complete(nskb);
2441                 napi->gro_count--;
2442         }
2443
2444         if (same_flow)
2445                 goto ok;
2446
2447         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2448                 goto normal;
2449
2450         napi->gro_count++;
2451         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2452         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2453         skb->next = napi->gro_list;
2454         napi->gro_list = skb;
2455         ret = GRO_HELD;
2456
2457 pull:
2458         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, skb_gro_offset(skb)))) {
2459                 if (napi->gro_list == skb)
2460                         napi->gro_list = skb->next;
2461                 ret = GRO_DROP;
2462         }
2463
2464 ok:
2465         return ret;
2466
2467 normal:
2468         ret = GRO_NORMAL;
2469         goto pull;
2470 }
2471 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2472
2473 static int __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2474 {
2475         struct sk_buff *p;
2476
2477         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2478                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !compare_ether_header(
2479                         skb_mac_header(p), skb_gro_mac_header(skb));
2480                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2481         }
2482
2483         return dev_gro_receive(napi, skb);
2484 }
2485
2486 int napi_skb_finish(int ret, struct sk_buff *skb)
2487 {
2488         int err = NET_RX_SUCCESS;
2489
2490         if (netpoll_receive_skb(skb))
2491                 return NET_RX_DROP;
2492
2493         switch (ret) {
2494         case GRO_NORMAL:
2495                 return netif_receive_skb(skb);
2496
2497         case GRO_DROP:
2498                 err = NET_RX_DROP;
2499                 /* fall through */
2500
2501         case GRO_MERGED_FREE:
2502                 kfree_skb(skb);
2503                 break;
2504         }
2505
2506         return err;
2507 }
2508 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2509
2510 int napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2511 {
2512         skb_gro_reset_offset(skb);
2513
2514         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
2515 }
2516 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2517
2518 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2519 {
2520         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2521         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2522
2523         napi->skb = skb;
2524 }
2525 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2526
2527 struct sk_buff *napi_fraginfo_skb(struct napi_struct *napi,
2528                                   struct napi_gro_fraginfo *info)
2529 {
2530         struct net_device *dev = napi->dev;
2531         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2532         struct ethhdr *eth;
2533         skb_frag_t *frag;
2534         int i;
2535
2536         napi->skb = NULL;
2537
2538         if (!skb) {
2539                 skb = netdev_alloc_skb(dev, GRO_MAX_HEAD + NET_IP_ALIGN);
2540                 if (!skb)
2541                         goto out;
2542
2543                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2544         }
2545
2546         BUG_ON(info->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS);
2547         frag = &info->frags[info->nr_frags - 1];
2548
2549         for (i = skb_shinfo(skb)->nr_frags; i < info->nr_frags; i++) {
2550                 skb_fill_page_desc(skb, i, frag->page, frag->page_offset,
2551                                    frag->size);
2552                 frag++;
2553         }
2554         skb_shinfo(skb)->nr_frags = info->nr_frags;
2555
2556         skb->data_len = info->len;
2557         skb->len += info->len;
2558         skb->truesize += info->len;
2559
2560         skb_reset_mac_header(skb);
2561         skb_gro_reset_offset(skb);
2562
2563         eth = skb_gro_header(skb, sizeof(*eth));
2564         if (!eth) {
2565                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2566                 skb = NULL;
2567                 goto out;
2568         }
2569
2570         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
2571
2572         /*
2573          * This works because the only protocols we care about don't require
2574          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
2575          */
2576         skb->protocol = eth->h_proto;
2577
2578         skb->ip_summed = info->ip_summed;
2579         skb->csum = info->csum;
2580
2581 out:
2582         return skb;
2583 }
2584 EXPORT_SYMBOL(napi_fraginfo_skb);
2585
2586 int napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb, int ret)
2587 {
2588         int err = NET_RX_SUCCESS;
2589
2590         if (netpoll_receive_skb(skb))
2591                 return NET_RX_DROP;
2592
2593         switch (ret) {
2594         case GRO_NORMAL:
2595         case GRO_HELD:
2596                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, napi->dev);
2597
2598                 if (ret == GRO_NORMAL)
2599                         return netif_receive_skb(skb);
2600
2601                 skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
2602                 break;
2603
2604         case GRO_DROP:
2605                 err = NET_RX_DROP;
2606                 /* fall through */
2607
2608         case GRO_MERGED_FREE:
2609                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2610                 break;
2611         }
2612
2613         return err;
2614 }
2615 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
2616
2617 int napi_gro_frags(struct napi_struct *napi, struct napi_gro_fraginfo *info)
2618 {
2619         struct sk_buff *skb = napi_fraginfo_skb(napi, info);
2620
2621         if (!skb)
2622                 return NET_RX_DROP;
2623
2624         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
2625 }
2626 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
2627
2628 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2629 {
2630         int work = 0;
2631         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2632         unsigned long start_time = jiffies;
2633
2634         napi->weight = weight_p;
2635         do {
2636                 struct sk_buff *skb;
2637
2638                 local_irq_disable();
2639                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2640                 if (!skb) {
2641                         __napi_complete(napi);
2642                         local_irq_enable();
2643                         break;
2644                 }
2645                 local_irq_enable();
2646
2647                 napi_gro_receive(napi, skb);
2648         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2649
2650         napi_gro_flush(napi);
2651
2652         return work;
2653 }
2654
2655 /**
2656  * __napi_schedule - schedule for receive
2657  * @n: entry to schedule
2658  *
2659  * The entry's receive function will be scheduled to run
2660  */
2661 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2662 {
2663         unsigned long flags;
2664
2665         local_irq_save(flags);
2666         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2667         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2668         local_irq_restore(flags);
2669 }
2670 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2671
2672 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
2673 {
2674         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
2675         BUG_ON(n->gro_list);
2676
2677         list_del(&n->poll_list);
2678         smp_mb__before_clear_bit();
2679         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
2680 }
2681 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
2682
2683 void napi_complete(struct napi_struct *n)
2684 {
2685         unsigned long flags;
2686
2687         /*
2688          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
2689          * just in case its running on a different cpu
2690          */
2691         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
2692                 return;
2693
2694         napi_gro_flush(n);
2695         local_irq_save(flags);
2696         __napi_complete(n);
2697         local_irq_restore(flags);
2698 }
2699 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
2700
2701 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2702                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
2703 {
2704         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
2705         napi->gro_count = 0;
2706         napi->gro_list = NULL;
2707         napi->skb = NULL;
2708         napi->poll = poll;
2709         napi->weight = weight;
2710         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
2711         napi->dev = dev;
2712 #ifdef CONFIG_NETPOLL
2713         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
2714         napi->poll_owner = -1;
2715 #endif
2716         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
2717 }
2718 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
2719
2720 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
2721 {
2722         struct sk_buff *skb, *next;
2723
2724         list_del_init(&napi->dev_list);
2725         kfree(napi->skb);
2726
2727         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2728                 next = skb->next;
2729                 skb->next = NULL;
2730                 kfree_skb(skb);
2731         }
2732
2733         napi->gro_list = NULL;
2734         napi->gro_count = 0;
2735 }
2736 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
2737
2738
2739 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2740 {
2741         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2742         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
2743         int budget = netdev_budget;
2744         void *have;
2745
2746         local_irq_disable();
2747
2748         while (!list_empty(list)) {
2749                 struct napi_struct *n;
2750                 int work, weight;
2751
2752                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2753                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
2754                  * an average latency of 1.5/HZ.
2755                  */
2756                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
2757                         goto softnet_break;
2758
2759                 local_irq_enable();
2760
2761                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2762                  * access is safe because interrupts can only add new
2763                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2764                  * calls can remove this head entry from the list.
2765                  */
2766                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2767
2768                 have = netpoll_poll_lock(n);
2769
2770                 weight = n->weight;
2771
2772                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2773                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2774                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2775                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2776                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2777                  */
2778                 work = 0;
2779                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
2780                         work = n->poll(n, weight);
2781
2782                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2783
2784                 budget -= work;
2785
2786                 local_irq_disable();
2787
2788                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2789                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2790                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2791                  * move the instance around on the list at-will.
2792                  */
2793                 if (unlikely(work == weight)) {
2794                         if (unlikely(napi_disable_pending(n)))
2795                                 __napi_complete(n);
2796                         else
2797                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2798                 }
2799
2800                 netpoll_poll_unlock(have);
2801         }
2802 out:
2803         local_irq_enable();
2804
2805 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2806         /*
2807          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2808          * any pending DMA copies to hardware
2809          */
2810         dma_issue_pending_all();
2811 #endif
2812
2813         return;
2814
2815 softnet_break:
2816         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2817         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2818         goto out;
2819 }
2820
2821 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2822
2823 /**
2824  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2825  *      @family: Address family
2826  *      @gifconf: Function handler
2827  *
2828  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2829  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2830  *      by another handler.
2831  */
2832 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2833 {
2834         if (family >= NPROTO)
2835                 return -EINVAL;
2836         gifconf_list[family] = gifconf;
2837         return 0;
2838 }
2839
2840
2841 /*
2842  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2843  */
2844
2845 /*
2846  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2847  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2848  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2849  *      match.  --pb
2850  */
2851
2852 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2853 {
2854         struct net_device *dev;
2855         struct ifreq ifr;
2856
2857         /*
2858          *      Fetch the caller's info block.
2859          */
2860
2861         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2862                 return -EFAULT;
2863
2864         read_lock(&dev_base_lock);
2865         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2866         if (!dev) {
2867                 read_unlock(&dev_base_lock);
2868                 return -ENODEV;
2869         }
2870
2871         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2872         read_unlock(&dev_base_lock);
2873
2874         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2875                 return -EFAULT;
2876         return 0;
2877 }
2878
2879 /*
2880  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2881  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2882  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2883  */
2884
2885 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2886 {
2887         struct ifconf ifc;
2888         struct net_device *dev;
2889         char __user *pos;
2890         int len;
2891         int total;
2892         int i;
2893
2894         /*
2895          *      Fetch the caller's info block.
2896          */
2897
2898         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2899                 return -EFAULT;
2900
2901         pos = ifc.ifc_buf;
2902         len = ifc.ifc_len;
2903
2904         /*
2905          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2906          */
2907
2908         total = 0;
2909         for_each_netdev(net, dev) {
2910                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2911                         if (gifconf_list[i]) {
2912                                 int done;
2913                                 if (!pos)
2914                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2915                                 else
2916                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2917                                                                len - total);
2918                                 if (done < 0)
2919                                         return -EFAULT;
2920                                 total += done;
2921                         }
2922                 }
2923         }
2924
2925         /*
2926          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2927          */
2928         ifc.ifc_len = total;
2929
2930         /*
2931          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2932          */
2933         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2934 }
2935
2936 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2937 /*
2938  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2939  *      in detail.
2940  */
2941 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2942         __acquires(dev_base_lock)
2943 {
2944         struct net *net = seq_file_net(seq);
2945         loff_t off;
2946         struct net_device *dev;
2947
2948         read_lock(&dev_base_lock);
2949         if (!*pos)
2950                 return SEQ_START_TOKEN;
2951
2952         off = 1;
2953         for_each_netdev(net, dev)
2954                 if (off++ == *pos)
2955                         return dev;
2956
2957         return NULL;
2958 }
2959
2960 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2961 {
2962         struct net *net = seq_file_net(seq);
2963         ++*pos;
2964         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2965                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2966 }
2967
2968 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2969         __releases(dev_base_lock)
2970 {
2971         read_unlock(&dev_base_lock);
2972 }
2973
2974 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2975 {
2976         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
2977
2978         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2979                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2980                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2981                    stats->rx_errors,
2982                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2983                    stats->rx_fifo_errors,
2984                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2985                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2986                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2987                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2988                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2989                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2990                    stats->tx_carrier_errors +
2991                     stats->tx_aborted_errors +
2992                     stats->tx_window_errors +
2993                     stats->tx_heartbeat_errors,
2994                    stats->tx_compressed);
2995 }
2996
2997 /*
2998  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2999  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3000  */
3001 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3002 {
3003         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3004                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3005                               "                    |  Transmit\n"
3006                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3007                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3008                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3009         else
3010                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3011         return 0;
3012 }
3013
3014 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3015 {
3016         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3017
3018         while (*pos < nr_cpu_ids)
3019                 if (cpu_online(*pos)) {
3020                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3021                         break;
3022                 } else
3023                         ++*pos;
3024         return rc;
3025 }
3026
3027 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3028 {
3029         return softnet_get_online(pos);
3030 }
3031
3032 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3033 {
3034         ++*pos;
3035         return softnet_get_online(pos);
3036 }
3037
3038 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3039 {
3040 }
3041
3042 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3043 {
3044         struct netif_rx_stats *s = v;
3045
3046         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3047                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3048                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3049                    s->cpu_collision );
3050         return 0;
3051 }
3052
3053 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3054         .start = dev_seq_start,
3055         .next  = dev_seq_next,
3056         .stop  = dev_seq_stop,
3057         .show  = dev_seq_show,
3058 };
3059
3060 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3061 {
3062         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3063                             sizeof(struct seq_net_private));
3064 }
3065
3066 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3067         .owner   = THIS_MODULE,
3068         .open    = dev_seq_open,
3069         .read    = seq_read,
3070         .llseek  = seq_lseek,
3071         .release = seq_release_net,
3072 };
3073
3074 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3075         .start = softnet_seq_start,
3076         .next  = softnet_seq_next,
3077         .stop  = softnet_seq_stop,
3078         .show  = softnet_seq_show,
3079 };
3080
3081 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3082 {
3083         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3084 }
3085
3086 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3087         .owner   = THIS_MODULE,
3088         .open    = softnet_seq_open,
3089         .read    = seq_read,
3090         .llseek  = seq_lseek,
3091         .release = seq_release,
3092 };
3093
3094 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3095 {
3096         struct packet_type *pt = NULL;
3097         loff_t i = 0;
3098         int t;
3099
3100         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3101                 if (i == pos)
3102                         return pt;
3103                 ++i;
3104         }
3105
3106         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3107                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3108                         if (i == pos)
3109                                 return pt;
3110                         ++i;
3111                 }
3112         }
3113         return NULL;
3114 }
3115
3116 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3117         __acquires(RCU)
3118 {
3119         rcu_read_lock();
3120         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3121 }
3122
3123 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3124 {
3125         struct packet_type *pt;
3126         struct list_head *nxt;
3127         int hash;
3128
3129         ++*pos;
3130         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3131                 return ptype_get_idx(0);
3132
3133         pt = v;
3134         nxt = pt->list.next;
3135         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3136                 if (nxt != &ptype_all)
3137                         goto found;
3138                 hash = 0;
3139                 nxt = ptype_base[0].next;
3140         } else
3141                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3142
3143         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3144                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3145                         return NULL;
3146                 nxt = ptype_base[hash].next;
3147         }
3148 found:
3149         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3150 }
3151
3152 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3153         __releases(RCU)
3154 {
3155         rcu_read_unlock();
3156 }
3157
3158 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3159 {
3160         struct packet_type *pt = v;
3161
3162         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3163                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3164         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3165                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3166                         seq_puts(seq, "ALL ");
3167                 else
3168                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3169
3170                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3171                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3172         }
3173
3174         return 0;
3175 }
3176
3177 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3178         .start = ptype_seq_start,
3179         .next  = ptype_seq_next,
3180         .stop  = ptype_seq_stop,
3181         .show  = ptype_seq_show,
3182 };
3183
3184 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3185 {
3186         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3187                         sizeof(struct seq_net_private));
3188 }
3189
3190 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3191         .owner   = THIS_MODULE,
3192         .open    = ptype_seq_open,
3193         .read    = seq_read,
3194         .llseek  = seq_lseek,
3195         .release = seq_release_net,
3196 };
3197
3198
3199 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3200 {
3201         int rc = -ENOMEM;
3202
3203         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3204                 goto out;
3205         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3206                 goto out_dev;
3207         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3208                 goto out_softnet;
3209
3210         if (wext_proc_init(net))
3211                 goto out_ptype;
3212         rc = 0;
3213 out:
3214         return rc;
3215 out_ptype:
3216         proc_net_remove(net, "ptype");
3217 out_softnet:
3218         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3219 out_dev:
3220         proc_net_remove(net, "dev");
3221         goto out;
3222 }
3223
3224 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3225 {
3226         wext_proc_exit(net);
3227
3228         proc_net_remove(net, "ptype");
3229         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3230         proc_net_remove(net, "dev");
3231 }
3232
3233 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3234         .init = dev_proc_net_init,
3235         .exit = dev_proc_net_exit,
3236 };
3237
3238 static int __init dev_proc_init(void)
3239 {
3240         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3241 }
3242 #else
3243 #define dev_proc_init() 0
3244 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3245
3246
3247 /**
3248  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3249  *      @slave: slave device
3250  *      @master: new master device
3251  *
3252  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3253  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3254  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3255  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3256  *      function returns zero.
3257  */
3258 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3259 {
3260         struct net_device *old = slave->master;
3261
3262         ASSERT_RTNL();
3263
3264         if (master) {
3265                 if (old)
3266                         return -EBUSY;
3267                 dev_hold(master);
3268         }
3269
3270         slave->master = master;
3271
3272         synchronize_net();
3273
3274         if (old)
3275                 dev_put(old);
3276
3277         if (master)
3278                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3279         else
3280                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3281
3282         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3283         return 0;
3284 }
3285
3286 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3287 {
3288         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3289
3290         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3291                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3292 }
3293
3294 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3295 {
3296         unsigned short old_flags = dev->flags;
3297         uid_t uid;
3298         gid_t gid;
3299
3300         ASSERT_RTNL();
3301
3302         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3303         dev->promiscuity += inc;
3304         if (dev->promiscuity == 0) {
3305                 /*
3306                  * Avoid overflow.
3307                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3308                  */
3309                 if (inc < 0)
3310                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3311                 else {
3312                         dev->promiscuity -= inc;
3313                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3314                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3315                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3316                         return -EOVERFLOW;
3317                 }
3318         }
3319         if (dev->flags != old_flags) {
3320                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3321                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3322                                                                "left");
3323                 if (audit_enabled) {
3324                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3325                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3326                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3327                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3328                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3329                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3330                                 audit_get_loginuid(current),
3331                                 uid, gid,
3332                                 audit_get_sessionid(current));
3333                 }
3334
3335                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3336         }
3337         return 0;
3338 }
3339
3340 /**
3341  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3342  *      @dev: device
3343  *      @inc: modifier
3344  *
3345  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3346  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3347  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3348  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3349  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3350  */
3351 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3352 {
3353         unsigned short old_flags = dev->flags;
3354         int err;
3355
3356         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3357         if (err < 0)
3358                 return err;
3359         if (dev->flags != old_flags)
3360                 dev_set_rx_mode(dev);
3361         return err;
3362 }
3363
3364 /**
3365  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3366  *      @dev: device
3367  *      @inc: modifier
3368  *
3369  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3370  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3371  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3372  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3373  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3374  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3375  */
3376
3377 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3378 {
3379         unsigned short old_flags = dev->flags;
3380
3381         ASSERT_RTNL();
3382
3383         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3384         dev->allmulti += inc;
3385         if (dev->allmulti == 0) {
3386                 /*
3387                  * Avoid overflow.
3388                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3389                  */
3390                 if (inc < 0)
3391                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3392                 else {
3393                         dev->allmulti -= inc;
3394                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3395                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3396                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3397                         return -EOVERFLOW;
3398                 }
3399         }
3400         if (dev->flags ^ old_flags) {
3401                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3402                 dev_set_rx_mode(dev);
3403         }
3404         return 0;
3405 }
3406
3407 /*
3408  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3409  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3410  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3411  *      are present.
3412  */
3413 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3414 {
3415         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3416
3417         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3418         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3419                 return;
3420
3421         if (!netif_device_present(dev))
3422                 return;
3423
3424         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3425                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3426         else {
3427                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3428                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3429                  */
3430                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3431                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3432                         dev->uc_promisc = 1;
3433                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
3434                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3435                         dev->uc_promisc = 0;
3436                 }
3437
3438                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3439                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3440         }
3441 }
3442
3443 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3444 {
3445         netif_addr_lock_bh(dev);
3446         __dev_set_rx_mode(dev);
3447         netif_addr_unlock_bh(dev);
3448 }
3449
3450 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3451                       void *addr, int alen, int glbl)
3452 {
3453         struct dev_addr_list *da;
3454
3455         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3456                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3457                     alen == da->da_addrlen) {
3458                         if (glbl) {
3459                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3460                                 da->da_gusers = 0;
3461                                 if (old_glbl == 0)
3462                                         break;
3463                         }
3464                         if (--da->da_users)
3465                                 return 0;
3466
3467                         *list = da->next;
3468                         kfree(da);
3469                         (*count)--;
3470                         return 0;
3471                 }
3472         }
3473         return -ENOENT;
3474 }
3475
3476 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3477                    void *addr, int alen, int glbl)
3478 {
3479         struct dev_addr_list *da;
3480
3481         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3482                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3483                     da->da_addrlen == alen) {
3484                         if (glbl) {
3485                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3486                                 da->da_gusers = 1;
3487                                 if (old_glbl)
3488                                         return 0;
3489                         }
3490                         da->da_users++;
3491                         return 0;
3492                 }
3493         }
3494
3495         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3496         if (da == NULL)
3497                 return -ENOMEM;
3498         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3499         da->da_addrlen = alen;
3500         da->da_users = 1;
3501         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3502         da->next = *list;
3503         *list = da;
3504         (*count)++;
3505         return 0;
3506 }
3507
3508 /**
3509  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3510  *      @dev: device
3511  *      @addr: address to delete
3512  *      @alen: length of @addr
3513  *
3514  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3515  *      from the device if the reference count drops to zero.
3516  *
3517  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3518  */
3519 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3520 {
3521         int err;
3522
3523         ASSERT_RTNL();
3524
3525         netif_addr_lock_bh(dev);
3526         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3527         if (!err)
3528                 __dev_set_rx_mode(dev);
3529         netif_addr_unlock_bh(dev);
3530         return err;
3531 }
3532 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3533
3534 /**
3535  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3536  *      @dev: device
3537  *      @addr: address to add
3538  *      @alen: length of @addr
3539  *
3540  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3541  *      the reference count if it already exists.
3542  *
3543  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3544  */
3545 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3546 {
3547         int err;
3548
3549         ASSERT_RTNL();
3550
3551         netif_addr_lock_bh(dev);
3552         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3553         if (!err)
3554                 __dev_set_rx_mode(dev);
3555         netif_addr_unlock_bh(dev);
3556         return err;
3557 }
3558 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3559
3560 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3561                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3562 {
3563         struct dev_addr_list *da, *next;
3564         int err = 0;
3565
3566         da = *from;
3567         while (da != NULL) {
3568                 next = da->next;
3569                 if (!da->da_synced) {
3570                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3571                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3572                         if (err < 0)
3573                                 break;
3574                         da->da_synced = 1;
3575                         da->da_users++;
3576                 } else if (da->da_users == 1) {
3577                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3578                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3579                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3580                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3581                 }
3582                 da = next;
3583         }
3584         return err;
3585 }
3586
3587 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3588                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3589 {
3590         struct dev_addr_list *da, *next;
3591
3592         da = *from;
3593         while (da != NULL) {
3594                 next = da->next;
3595                 if (da->da_synced) {
3596                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3597                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3598                         da->da_synced = 0;
3599                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3600                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3601                 }
3602                 da = next;
3603         }
3604 }
3605
3606 /**
3607  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3608  *      @to: destination device
3609  *      @from: source device
3610  *
3611  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3612  *      addresses that have no users left. The source device must be
3613  *      locked by netif_tx_lock_bh.
3614  *
3615  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3616  *      function of layered software devices.
3617  */
3618 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3619 {
3620         int err = 0;
3621
3622         netif_addr_lock_bh(to);
3623         err = __dev_addr_sync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3624                               &from->uc_list, &from->uc_count);
3625         if (!err)
3626                 __dev_set_rx_mode(to);
3627         netif_addr_unlock_bh(to);
3628         return err;
3629 }
3630 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
3631
3632 /**
3633  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
3634  *      @to: destination device
3635  *      @from: source device
3636  *
3637  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
3638  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
3639  *      dev->stop function of layered software devices.
3640  */
3641 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3642 {
3643         netif_addr_lock_bh(from);
3644         netif_addr_lock(to);
3645
3646         __dev_addr_unsync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3647                           &from->uc_list, &from->uc_count);
3648         __dev_set_rx_mode(to);
3649
3650         netif_addr_unlock(to);
3651         netif_addr_unlock_bh(from);
3652 }
3653 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
3654
3655 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
3656 {
3657         struct dev_addr_list *tmp;
3658
3659         while (*list != NULL) {
3660                 tmp = *list;
3661                 *list = tmp->next;
3662                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
3663                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
3664                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
3665                 kfree(tmp);
3666         }
3667 }
3668
3669 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
3670 {
3671         netif_addr_lock_bh(dev);
3672
3673         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
3674         dev->uc_count = 0;
3675
3676         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
3677         dev->mc_count = 0;
3678
3679         netif_addr_unlock_bh(dev);
3680 }
3681
3682 /**
3683  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
3684  *      @dev: device
3685  *
3686  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
3687  */
3688 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
3689 {
3690         unsigned flags;
3691
3692         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
3693                                 IFF_ALLMULTI |
3694                                 IFF_RUNNING |
3695                                 IFF_LOWER_UP |
3696                                 IFF_DORMANT)) |
3697                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
3698                                 IFF_ALLMULTI));
3699
3700         if (netif_running(dev)) {
3701                 if (netif_oper_up(dev))
3702                         flags |= IFF_RUNNING;
3703                 if (netif_carrier_ok(dev))
3704                         flags |= IFF_LOWER_UP;
3705                 if (netif_dormant(dev))
3706                         flags |= IFF_DORMANT;
3707         }
3708
3709         return flags;
3710 }
3711
3712 /**
3713  *      dev_change_flags - change device settings
3714  *      @dev: device
3715  *      @flags: device state flags
3716  *
3717  *      Change settings on device based state flags. The flags are
3718  *      in the userspace exported format.
3719  */
3720 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
3721 {
3722         int ret, changes;
3723         int old_flags = dev->flags;
3724
3725         ASSERT_RTNL();
3726
3727         /*
3728          *      Set the flags on our device.
3729          */
3730
3731         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3732                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3733                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3734                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3735                                     IFF_ALLMULTI));
3736
3737         /*
3738          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3739          */
3740
3741         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3742                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3743
3744         dev_set_rx_mode(dev);
3745
3746         /*
3747          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3748          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3749          *      setting it.
3750          */
3751
3752         ret = 0;
3753         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3754                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3755
3756                 if (!ret)
3757                         dev_set_rx_mode(dev);
3758         }
3759
3760         if (dev->flags & IFF_UP &&
3761             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
3762                                           IFF_VOLATILE)))
3763                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
3764
3765         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
3766                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
3767                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
3768                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
3769         }
3770
3771         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
3772            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
3773            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
3774          */
3775         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
3776                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
3777                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
3778                 dev_set_allmulti(dev, inc);
3779         }
3780
3781         /* Exclude state transition flags, already notified */
3782         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
3783         if (changes)
3784                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
3785
3786         return ret;
3787 }
3788
3789 /**
3790  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
3791  *      @dev: device
3792  *      @new_mtu: new transfer unit
3793  *
3794  *      Change the maximum transfer size of the network device.
3795  */
3796 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
3797 {
3798         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3799         int err;
3800
3801         if (new_mtu == dev->mtu)
3802                 return 0;
3803
3804         /*      MTU must be positive.    */
3805         if (new_mtu < 0)
3806                 return -EINVAL;
3807
3808         if (!netif_device_present(dev))
3809                 return -ENODEV;
3810
3811         err = 0;
3812         if (ops->ndo_change_mtu)
3813                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
3814         else
3815                 dev->mtu = new_mtu;
3816
3817         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
3818                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
3819         return err;
3820 }
3821
3822 /**
3823  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
3824  *      @dev: device
3825  *      @sa: new address
3826  *
3827  *      Change the hardware (MAC) address of the device
3828  */
3829 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
3830 {
3831         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3832         int err;
3833
3834         if (!ops->ndo_set_mac_address)
3835                 return -EOPNOTSUPP;
3836         if (sa->sa_family != dev->type)
3837                 return -EINVAL;
3838         if (!netif_device_present(dev))
3839                 return -ENODEV;
3840         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
3841         if (!err)
3842                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3843         return err;
3844 }
3845
3846 /*
3847  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
3848  */
3849 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3850 {
3851         int err;
3852         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3853
3854         if (!dev)
3855                 return -ENODEV;
3856
3857         switch (cmd) {
3858                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
3859                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
3860                         return 0;
3861
3862                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
3863                                            (currently unused) */
3864                         ifr->ifr_metric = 0;
3865                         return 0;
3866
3867                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
3868                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
3869                         return 0;
3870
3871                 case SIOCGIFHWADDR:
3872                         if (!dev->addr_len)
3873                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
3874                         else
3875                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
3876                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3877                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
3878                         return 0;
3879
3880                 case SIOCGIFSLAVE:
3881                         err = -EINVAL;
3882                         break;
3883
3884                 case SIOCGIFMAP:
3885                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
3886                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
3887                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
3888                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
3889                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
3890                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
3891                         return 0;
3892
3893                 case SIOCGIFINDEX:
3894                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
3895                         return 0;
3896
3897                 case SIOCGIFTXQLEN:
3898                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
3899                         return 0;
3900
3901                 default:
3902                         /* dev_ioctl() should ensure this case
3903                          * is never reached
3904                          */
3905                         WARN_ON(1);
3906                         err = -EINVAL;
3907                         break;
3908
3909         }
3910         return err;
3911 }
3912
3913 /*
3914  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
3915  */
3916 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3917 {
3918         int err;
3919         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3920         const struct net_device_ops *ops;
3921
3922         if (!dev)
3923                 return -ENODEV;
3924
3925         ops = dev->netdev_ops;
3926
3927         switch (cmd) {
3928                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
3929                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
3930
3931                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
3932                                            (currently unused) */
3933                         return -EOPNOTSUPP;
3934
3935                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
3936                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
3937
3938                 case SIOCSIFHWADDR:
3939                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
3940
3941                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3942                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
3943                                 return -EINVAL;
3944                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3945                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3946                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3947                         return 0;
3948
3949                 case SIOCSIFMAP:
3950                         if (ops->ndo_set_config) {
3951                                 if (!netif_device_present(dev))
3952                                         return -ENODEV;
3953                                 return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
3954                         }
3955                         return -EOPNOTSUPP;
3956
3957                 case SIOCADDMULTI:
3958                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
3959                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3960                                 return -EINVAL;
3961                         if (!netif_device_present(dev))
3962                                 return -ENODEV;
3963                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3964                                           dev->addr_len, 1);
3965
3966                 case SIOCDELMULTI:
3967                         if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
3968                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3969                                 return -EINVAL;
3970                         if (!netif_device_present(dev))
3971                                 return -ENODEV;
3972                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3973                                              dev->addr_len, 1);
3974
3975                 case SIOCSIFTXQLEN:
3976                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
3977                                 return -EINVAL;
3978                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
3979                         return 0;
3980
3981                 case SIOCSIFNAME:
3982                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3983                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
3984
3985                 /*
3986                  *      Unknown or private ioctl
3987                  */
3988
3989                 default:
3990                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3991                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
3992                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
3993                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
3994                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
3995                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
3996                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
3997                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
3998                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
3999                             cmd == SIOCGMIIREG ||
4000                             cmd == SIOCSMIIREG ||
4001                             cmd == SIOCBRADDIF ||
4002                             cmd == SIOCBRDELIF ||
4003                             cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4004                             cmd == SIOCWANDEV) {
4005                                 err = -EOPNOTSUPP;
4006                                 if (ops->ndo_do_ioctl) {
4007                                         if (netif_device_present(dev))
4008                                                 err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4009                                         else
4010                                                 err = -ENODEV;
4011                                 }
4012                         } else
4013                                 err = -EINVAL;
4014
4015         }
4016         return err;
4017 }
4018
4019 /*
4020  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4021  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4022  */
4023
4024 /**
4025  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4026  *      @net: the applicable net namespace
4027  *      @cmd: command to issue
4028  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4029  *
4030  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4031  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4032  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4033  *      positive or a negative errno code on error.
4034  */
4035
4036 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4037 {
4038         struct ifreq ifr;
4039         int ret;
4040         char *colon;
4041
4042         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4043            and requires shared lock, because it sleeps writing
4044            to user space.
4045          */
4046
4047         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4048                 rtnl_lock();
4049                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4050                 rtnl_unlock();
4051                 return ret;
4052         }
4053         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4054                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4055
4056         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4057                 return -EFAULT;
4058
4059         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4060
4061         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4062         if (colon)
4063                 *colon = 0;
4064
4065         /*
4066          *      See which interface the caller is talking about.
4067          */
4068
4069         switch (cmd) {
4070                 /*
4071                  *      These ioctl calls:
4072                  *      - can be done by all.
4073                  *      - atomic and do not require locking.
4074                  *      - return a value
4075                  */
4076                 case SIOCGIFFLAGS:
4077                 case SIOCGIFMETRIC:
4078                 case SIOCGIFMTU:
4079                 case SIOCGIFHWADDR:
4080                 case SIOCGIFSLAVE:
4081                 case SIOCGIFMAP:
4082                 case SIOCGIFINDEX:
4083                 case SIOCGIFTXQLEN:
4084                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4085                         read_lock(&dev_base_lock);
4086                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4087                         read_unlock(&dev_base_lock);
4088                         if (!ret) {
4089                                 if (colon)
4090                                         *colon = ':';
4091                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4092                                                  sizeof(struct ifreq)))
4093                                         ret = -EFAULT;
4094                         }
4095                         return ret;
4096
4097                 case SIOCETHTOOL:
4098                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4099                         rtnl_lock();
4100                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4101                         rtnl_unlock();
4102                         if (!ret) {
4103                                 if (colon)
4104                                         *colon = ':';
4105                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4106                                                  sizeof(struct ifreq)))
4107                                         ret = -EFAULT;
4108                         }
4109                         return ret;
4110
4111                 /*
4112                  *      These ioctl calls:
4113                  *      - require superuser power.
4114                  *      - require strict serialization.
4115                  *      - return a value
4116                  */
4117                 case SIOCGMIIPHY:
4118                 case SIOCGMIIREG:
4119                 case SIOCSIFNAME:
4120                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4121                                 return -EPERM;
4122                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4123                         rtnl_lock();
4124                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4125                         rtnl_unlock();
4126                         if (!ret) {
4127                                 if (colon)
4128                                         *colon = ':';
4129                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
4130                                                  sizeof(struct ifreq)))
4131                                         ret = -EFAULT;
4132                         }
4133                         return ret;
4134
4135                 /*
4136                  *      These ioctl calls:
4137                  *      - require superuser power.
4138                  *      - require strict serialization.
4139                  *      - do not return a value
4140                  */
4141                 case SIOCSIFFLAGS:
4142                 case SIOCSIFMETRIC:
4143                 case SIOCSIFMTU:
4144                 case SIOCSIFMAP:
4145                 case SIOCSIFHWADDR:
4146                 case SIOCSIFSLAVE:
4147                 case SIOCADDMULTI:
4148                 case SIOCDELMULTI:
4149                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
4150                 case SIOCSIFTXQLEN:
4151                 case SIOCSMIIREG:
4152                 case SIOCBONDENSLAVE:
4153                 case SIOCBONDRELEASE:
4154                 case SIOCBONDSETHWADDR:
4155                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
4156                 case SIOCBRADDIF:
4157                 case SIOCBRDELIF:
4158                 case SIOCSHWTSTAMP:
4159                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4160                                 return -EPERM;
4161                         /* fall through */
4162                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
4163                 case SIOCBONDINFOQUERY:
4164                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
4165                         rtnl_lock();
4166                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4167                         rtnl_unlock();
4168                         return ret;
4169
4170                 case SIOCGIFMEM:
4171                         /* Get the per device memory space. We can add this but
4172                          * currently do not support it */
4173                 case SIOCSIFMEM:
4174                         /* Set the per device memory buffer space.
4175                          * Not applicable in our case */
4176                 case SIOCSIFLINK:
4177                         return -EINVAL;
4178
4179                 /*
4180                  *      Unknown or private ioctl.
4181                  */
4182                 default:
4183                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
4184                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4185                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
4186                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4187                                 rtnl_lock();
4188                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
4189                                 rtnl_unlock();
4190                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
4191                                                          sizeof(struct ifreq)))
4192                                         ret = -EFAULT;
4193                                 return ret;
4194                         }
4195                         /* Take care of Wireless Extensions */
4196                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
4197                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
4198                         return -EINVAL;
4199         }
4200 }
4201
4202
4203 /**
4204  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4205  *      @net: the applicable net namespace
4206  *
4207  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4208  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4209  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4210  */
4211 static int dev_new_index(struct net *net)
4212 {
4213         static int ifindex;
4214         for (;;) {
4215                 if (++ifindex <= 0)
4216                         ifindex = 1;
4217                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4218                         return ifindex;
4219         }
4220 }
4221
4222 /* Delayed registration/unregisteration */
4223 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4224
4225 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4226 {
4227         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4228 }
4229
4230 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4231 {
4232         BUG_ON(dev_boot_phase);
4233         ASSERT_RTNL();
4234
4235         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
4236         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4237                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
4238                                   "was registered\n", dev->name, dev);
4239
4240                 WARN_ON(1);
4241                 return;
4242         }
4243
4244         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4245
4246         /* If device is running, close it first. */
4247         dev_close(dev);
4248
4249         /* And unlink it from device chain. */
4250         unlist_netdevice(dev);
4251
4252         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4253
4254         synchronize_net();
4255
4256         /* Shutdown queueing discipline. */
4257         dev_shutdown(dev);
4258
4259
4260         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4261            this device. They should clean all the things.
4262         */
4263         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4264
4265         /*
4266          *      Flush the unicast and multicast chains
4267          */
4268         dev_addr_discard(dev);
4269
4270         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4271                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4272
4273         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
4274         WARN_ON(dev->master);
4275
4276         /* Remove entries from kobject tree */
4277         netdev_unregister_kobject(dev);
4278
4279         synchronize_net();
4280
4281         dev_put(dev);
4282 }
4283
4284 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
4285                                           struct netdev_queue *dev_queue,
4286                                           void *_unused)
4287 {
4288         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
4289         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
4290         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
4291 }
4292
4293 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
4294 {
4295         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
4296         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4297 }
4298
4299 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
4300 {
4301         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4302         if ((features & NETIF_F_SG) &&
4303             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4304                 if (name)
4305                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
4306                                "checksum feature.\n", name);
4307                 features &= ~NETIF_F_SG;
4308         }
4309
4310         /* TSO requires that SG is present as well. */
4311         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4312                 if (name)
4313                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
4314                                "SG feature.\n", name);
4315                 features &= ~NETIF_F_TSO;
4316         }
4317
4318         if (features & NETIF_F_UFO) {
4319                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4320                         if (name)
4321                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4322                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4323                                        name);
4324                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4325                 }
4326
4327                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
4328                         if (name)
4329                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
4330                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
4331                         features &= ~NETIF_F_UFO;
4332                 }
4333         }
4334
4335         return features;
4336 }
4337 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
4338
4339 /* Some devices need to (re-)set their netdev_ops inside
4340  * ->init() or similar.  If that happens, we have to setup
4341  * the compat pointers again.
4342  */
4343 void netdev_resync_ops(struct net_device *dev)
4344 {
4345 #ifdef CONFIG_COMPAT_NET_DEV_OPS
4346         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4347
4348         dev->init = ops->ndo_init;
4349         dev->uninit = ops->ndo_uninit;
4350         dev->open = ops->ndo_open;
4351         dev->change_rx_flags = ops->ndo_change_rx_flags;
4352         dev->set_rx_mode = ops->ndo_set_rx_mode;
4353         dev->set_multicast_list = ops->ndo_set_multicast_list;
4354         dev->set_mac_address = ops->ndo_set_mac_address;
4355         dev->validate_addr = ops->ndo_validate_addr;
4356         dev->do_ioctl = ops->ndo_do_ioctl;
4357         dev->set_config = ops->ndo_set_config;
4358         dev->change_mtu = ops->ndo_change_mtu;
4359         dev->neigh_setup = ops->ndo_neigh_setup;
4360         dev->tx_timeout = ops->ndo_tx_timeout;
4361         dev->get_stats = ops->ndo_get_stats;
4362         dev->vlan_rx_register = ops->ndo_vlan_rx_register;
4363         dev->vlan_rx_add_vid = ops->ndo_vlan_rx_add_vid;
4364         dev->vlan_rx_kill_vid = ops->ndo_vlan_rx_kill_vid;
4365 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
4366         dev->poll_controller = ops->ndo_poll_controller;
4367 #endif
4368 #endif
4369 }
4370 EXPORT_SYMBOL(netdev_resync_ops);
4371
4372 /**
4373  *      register_netdevice      - register a network device
4374  *      @dev: device to register
4375  *
4376  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4377  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4378  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4379  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4380  *
4381  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4382  *      register_netdev() instead of this.
4383  *
4384  *      BUGS:
4385  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4386  *      will not get the same name.
4387  */
4388
4389 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4390 {
4391         struct hlist_head *head;
4392         struct hlist_node *p;
4393         int ret;
4394         struct net *net = dev_net(dev);
4395
4396         BUG_ON(dev_boot_phase);
4397         ASSERT_RTNL();
4398
4399         might_sleep();
4400
4401         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4402         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4403         BUG_ON(!net);
4404
4405         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4406         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4407         netdev_init_queue_locks(dev);
4408
4409         dev->iflink = -1;
4410
4411 #ifdef CONFIG_COMPAT_NET_DEV_OPS
4412         /* Netdevice_ops API compatiability support.
4413          * This is temporary until all network devices are converted.
4414          */
4415         if (dev->netdev_ops) {
4416                 netdev_resync_ops(dev);
4417         } else {
4418                 char drivername[64];
4419                 pr_info("%s (%s): not using net_device_ops yet\n",
4420                         dev->name, netdev_drivername(dev, drivername, 64));
4421
4422                 /* This works only because net_device_ops and the
4423                    compatiablity structure are the same. */
4424                 dev->netdev_ops = (void *) &(dev->init);
4425         }
4426 #endif
4427
4428         /* Init, if this function is available */
4429         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4430                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4431                 if (ret) {
4432                         if (ret > 0)
4433                                 ret = -EIO;
4434                         goto out;
4435                 }
4436         }
4437
4438         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
4439                 ret = -EINVAL;
4440                 goto err_uninit;
4441         }
4442
4443         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4444         if (dev->iflink == -1)
4445                 dev->iflink = dev->ifindex;
4446
4447         /* Check for existence of name */
4448         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4449         hlist_for_each(p, head) {
4450                 struct net_device *d
4451                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4452                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4453                         ret = -EEXIST;
4454                         goto err_uninit;
4455                 }
4456         }
4457
4458         /* Fix illegal checksum combinations */
4459         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4460             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4461                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4462                        dev->name);
4463                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4464         }
4465
4466         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4467             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4468                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4469                        dev->name);
4470                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4471         }
4472
4473         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4474
4475         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4476         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4477                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4478
4479         netdev_initialize_kobject(dev);
4480         ret = netdev_register_kobject(dev);
4481         if (ret)
4482                 goto err_uninit;
4483         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4484
4485         /*
4486          *      Default initial state at registry is that the
4487          *      device is present.
4488          */
4489
4490         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4491
4492         dev_init_scheduler(dev);
4493         dev_hold(dev);
4494         list_netdevice(dev);
4495
4496         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4497         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4498         ret = notifier_to_errno(ret);
4499         if (ret) {
4500                 rollback_registered(dev);
4501                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4502         }
4503
4504 out:
4505         return ret;
4506
4507 err_uninit:
4508         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4509                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4510         goto out;
4511 }
4512
4513 /**
4514  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4515  *      @dev: device to init
4516  *
4517  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4518  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4519  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4520  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4521  *      poll scheduler due to HW limitations.
4522  */
4523 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4524 {
4525         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4526          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4527          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4528          * only ever used for NAPI polls
4529          */
4530         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
4531
4532         /* make sure we BUG if trying to hit standard
4533          * register/unregister code path
4534          */
4535         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
4536
4537         /* initialize the ref count */
4538         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
4539
4540         /* NAPI wants this */
4541         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4542
4543         /* a dummy interface is started by default */
4544         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4545         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
4546
4547         return 0;
4548 }
4549 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
4550
4551
4552 /**
4553  *      register_netdev - register a network device
4554  *      @dev: device to register
4555  *
4556  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4557  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4558  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4559  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4560  *
4561  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4562  *      and expands the device name if you passed a format string to
4563  *      alloc_netdev.
4564  */
4565 int register_netdev(struct net_device *dev)
4566 {
4567         int err;
4568
4569         rtnl_lock();
4570
4571         /*
4572          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4573          * name allocation.
4574          */
4575         if (strchr(dev->name, '%')) {
4576                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4577                 if (err < 0)
4578                         goto out;
4579         }
4580
4581         err = register_netdevice(dev);
4582 out:
4583         rtnl_unlock();
4584         return err;
4585 }
4586 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4587
4588 /*
4589  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4590  *
4591  * This is called when unregistering network devices.
4592  *
4593  * Any protocol or device that holds a reference should register
4594  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4595  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4596  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4597  * call dev_put.
4598  */
4599 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4600 {
4601         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4602
4603         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4604         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4605                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4606                         rtnl_lock();
4607
4608                         /* Rebroadcast unregister notification */
4609                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4610
4611                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4612                                      &dev->state)) {
4613                                 /* We must not have linkwatch events
4614                                  * pending on unregister. If this
4615                                  * happens, we simply run the queue
4616                                  * unscheduled, resulting in a noop
4617                                  * for this device.
4618                                  */
4619                                 linkwatch_run_queue();
4620                         }
4621
4622                         __rtnl_unlock();
4623
4624                         rebroadcast_time = jiffies;
4625                 }
4626
4627                 msleep(250);
4628
4629                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4630                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4631                                "waiting for %s to become free. Usage "
4632                                "count = %d\n",
4633                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4634                         warning_time = jiffies;
4635                 }
4636         }
4637 }
4638
4639 /* The sequence is:
4640  *
4641  *      rtnl_lock();
4642  *      ...
4643  *      register_netdevice(x1);
4644  *      register_netdevice(x2);
4645  *      ...
4646  *      unregister_netdevice(y1);
4647  *      unregister_netdevice(y2);
4648  *      ...
4649  *      rtnl_unlock();
4650  *      free_netdev(y1);
4651  *      free_netdev(y2);
4652  *
4653  * We are invoked by rtnl_unlock().
4654  * This allows us to deal with problems:
4655  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4656  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4657  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4658  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4659  *
4660  * We must not return until all unregister events added during
4661  * the interval the lock was held have been completed.
4662  */
4663 void netdev_run_todo(void)
4664 {
4665         struct list_head list;
4666
4667         /* Snapshot list, allow later requests */
4668         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4669
4670         __rtnl_unlock();
4671
4672         while (!list_empty(&list)) {
4673                 struct net_device *dev
4674                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4675                 list_del(&dev->todo_list);
4676
4677                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4678                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4679                                dev->name, dev->reg_state);
4680                         dump_stack();
4681                         continue;
4682                 }
4683
4684                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4685
4686                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4687
4688                 netdev_wait_allrefs(dev);
4689
4690                 /* paranoia */
4691                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4692                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4693                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4694                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4695
4696                 if (dev->destructor)
4697                         dev->destructor(dev);
4698
4699                 /* Free network device */
4700                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4701         }
4702 }
4703
4704 /**
4705  *      dev_get_stats   - get network device statistics
4706  *      @dev: device to get statistics from
4707  *
4708  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
4709  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
4710  *      the internal statistics structure is used.
4711  */
4712 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
4713  {
4714         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4715
4716         if (ops->ndo_get_stats)
4717                 return ops->ndo_get_stats(dev);
4718         else
4719                 return &dev->stats;
4720 }
4721 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
4722
4723 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
4724                                   struct netdev_queue *queue,
4725                                   void *_unused)
4726 {
4727         queue->dev = dev;
4728 }
4729
4730 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
4731 {
4732         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4733         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
4734         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
4735 }
4736
4737 /**
4738  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
4739  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
4740  *      @name:          device name format string
4741  *      @setup:         callback to initialize device
4742  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
4743  *
4744  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
4745  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
4746  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
4747  */
4748 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
4749                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
4750 {
4751         struct netdev_queue *tx;
4752         struct net_device *dev;
4753         size_t alloc_size;
4754         void *p;
4755
4756         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
4757
4758         alloc_size = sizeof(struct net_device);
4759         if (sizeof_priv) {
4760                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
4761                 alloc_size = (alloc_size + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
4762                 alloc_size += sizeof_priv;
4763         }
4764         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
4765         alloc_size += NETDEV_ALIGN_CONST;
4766
4767         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
4768         if (!p) {
4769                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
4770                 return NULL;
4771         }
4772
4773         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
4774         if (!tx) {
4775                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
4776                        "tx qdiscs.\n");
4777                 kfree(p);
4778                 return NULL;
4779         }
4780
4781         dev = (struct net_device *)
4782                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
4783         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
4784         dev_net_set(dev, &init_net);
4785
4786         dev->_tx = tx;
4787         dev->num_tx_queues = queue_count;
4788         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
4789
4790         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
4791
4792         netdev_init_queues(dev);
4793
4794         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4795         setup(dev);
4796         strcpy(dev->name, name);
4797         return dev;
4798 }
4799 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
4800
4801 /**
4802  *      free_netdev - free network device
4803  *      @dev: device
4804  *
4805  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
4806  *      interface. The reference to the device object is released.
4807  *      If this is the last reference then it will be freed.
4808  */
4809 void free_netdev(struct net_device *dev)
4810 {
4811         struct napi_struct *p, *n;
4812
4813         release_net(dev_net(dev));
4814
4815         kfree(dev->_tx);
4816
4817         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
4818                 netif_napi_del(p);
4819
4820         /*  Compatibility with error handling in drivers */
4821         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4822                 kfree((char *)dev - dev->padded);
4823                 return;
4824         }
4825
4826         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
4827         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
4828
4829         /* will free via device release */
4830         put_device(&dev->dev);
4831 }
4832
4833 /**
4834  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
4835  *
4836  *      Wait for packets currently being received to be done.
4837  *      Does not block later packets from starting.
4838  */
4839 void synchronize_net(void)
4840 {
4841         might_sleep();
4842         synchronize_rcu();
4843 }
4844
4845 /**
4846  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
4847  *      @dev: device
4848  *
4849  *      This function shuts down a device interface and removes it
4850  *      from the kernel tables.
4851  *
4852  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
4853  *      unregister_netdev() instead of this.
4854  */
4855
4856 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
4857 {
4858         ASSERT_RTNL();
4859
4860         rollback_registered(dev);
4861         /* Finish processing unregister after unlock */
4862         net_set_todo(dev);
4863 }
4864
4865 /**
4866  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
4867  *      @dev: device
4868  *
4869  *      This function shuts down a device interface and removes it
4870  *      from the kernel tables.
4871  *
4872  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
4873  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
4874  *      unregister_netdevice.
4875  */
4876 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
4877 {
4878         rtnl_lock();
4879         unregister_netdevice(dev);
4880         rtnl_unlock();
4881 }
4882
4883 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
4884
4885 /**
4886  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
4887  *      @dev: device
4888  *      @net: network namespace
4889  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
4890  *            is already taken in the destination network namespace.
4891  *
4892  *      This function shuts down a device interface and moves it
4893  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
4894  *      a failure a netagive errno code is returned.
4895  *
4896  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
4897  */
4898
4899 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
4900 {
4901         char buf[IFNAMSIZ];
4902         const char *destname;
4903         int err;
4904
4905         ASSERT_RTNL();
4906
4907         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
4908         err = -EINVAL;
4909         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4910                 goto out;
4911
4912 #ifdef CONFIG_SYSFS
4913         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
4914          * is enabled.
4915          */
4916         err = -EINVAL;
4917         if (dev->dev.parent)
4918                 goto out;
4919 #endif
4920
4921         /* Ensure the device has been registrered */
4922         err = -EINVAL;
4923         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4924                 goto out;
4925
4926         /* Get out if there is nothing todo */
4927         err = 0;
4928         if (net_eq(dev_net(dev), net))
4929                 goto out;
4930
4931         /* Pick the destination device name, and ensure
4932          * we can use it in the destination network namespace.
4933          */
4934         err = -EEXIST;
4935         destname = dev->name;
4936         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4937                 /* We get here if we can't use the current device name */
4938                 if (!pat)
4939                         goto out;
4940                 if (!dev_valid_name(pat))
4941                         goto out;
4942                 if (strchr(pat, '%')) {
4943                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4944                                 goto out;
4945                         destname = buf;
4946                 } else
4947                         destname = pat;
4948                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4949                         goto out;
4950         }
4951
4952         /*
4953          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4954          */
4955
4956         /* If device is running close it first. */
4957         dev_close(dev);
4958
4959         /* And unlink it from device chain */
4960         err = -ENODEV;
4961         unlist_netdevice(dev);
4962
4963         synchronize_net();
4964
4965         /* Shutdown queueing discipline. */
4966         dev_shutdown(dev);
4967
4968         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4969            this device. They should clean all the things.
4970         */
4971         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4972
4973         /*
4974          *      Flush the unicast and multicast chains
4975          */
4976         dev_addr_discard(dev);
4977
4978         netdev_unregister_kobject(dev);
4979
4980         /* Actually switch the network namespace */
4981         dev_net_set(dev, net);
4982
4983         /* Assign the new device name */
4984         if (destname != dev->name)
4985                 strcpy(dev->name, destname);
4986
4987         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4988         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4989                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4990                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4991                 if (iflink)
4992                         dev->iflink = dev->ifindex;
4993         }
4994
4995         /* Fixup kobjects */
4996         err = netdev_register_kobject(dev);
4997         WARN_ON(err);
4998
4999         /* Add the device back in the hashes */
5000         list_netdevice(dev);
5001
5002         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5003         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5004
5005         synchronize_net();
5006         err = 0;
5007 out:
5008         return err;
5009 }
5010
5011 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5012                             unsigned long action,
5013                             void *ocpu)
5014 {
5015         struct sk_buff **list_skb;
5016         struct Qdisc **list_net;
5017         struct sk_buff *skb;
5018         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5019         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5020
5021         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5022                 return NOTIFY_OK;
5023
5024         local_irq_disable();
5025         cpu = smp_processor_id();
5026         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5027         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5028
5029         /* Find end of our completion_queue. */
5030         list_skb = &sd->completion_queue;
5031         while (*list_skb)
5032                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5033         /* Append completion queue from offline CPU. */
5034         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5035         oldsd->completion_queue = NULL;
5036
5037         /* Find end of our output_queue. */
5038         list_net = &sd->output_queue;
5039         while (*list_net)
5040                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5041         /* Append output queue from offline CPU. */
5042         *list_net = oldsd->output_queue;
5043         oldsd->output_queue = NULL;
5044
5045         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5046         local_irq_enable();
5047
5048         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5049         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
5050                 netif_rx(skb);
5051
5052         return NOTIFY_OK;
5053 }
5054
5055
5056 /**
5057  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5058  *      @all: current feature set
5059  *      @one: new feature set
5060  *      @mask: mask feature set
5061  *
5062  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5063  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5064  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5065  */
5066 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5067                                         unsigned long mask)
5068 {
5069         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5070         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5071                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5072         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5073                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5074                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5075                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5076                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5077                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5078                 }
5079
5080                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5081                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5082                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5083                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5084                 }
5085         }
5086
5087         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5088
5089         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5090         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO;
5091         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5092
5093         return all;
5094 }
5095 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5096
5097 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5098 {
5099         int i;
5100         struct hlist_head *hash;
5101
5102         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5103         if (hash != NULL)
5104                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5105                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5106
5107         return hash;
5108 }
5109
5110 /* Initialize per network namespace state */
5111 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5112 {
5113         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5114
5115         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5116         if (net->dev_name_head == NULL)
5117                 goto err_name;
5118
5119         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5120         if (net->dev_index_head == NULL)
5121                 goto err_idx;
5122
5123         return 0;
5124
5125 err_idx:
5126         kfree(net->dev_name_head);
5127 err_name:
5128         return -ENOMEM;
5129 }
5130
5131 /**
5132  *      netdev_drivername - network driver for the device
5133  *      @dev: network device
5134  *      @buffer: buffer for resulting name
5135  *      @len: size of buffer
5136  *
5137  *      Determine network driver for device.
5138  */
5139 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5140 {
5141         const struct device_driver *driver;
5142         const struct device *parent;
5143
5144         if (len <= 0 || !buffer)
5145                 return buffer;
5146         buffer[0] = 0;
5147
5148         parent = dev->dev.parent;
5149
5150         if (!parent)
5151                 return buffer;
5152
5153         driver = parent->driver;
5154         if (driver && driver->name)
5155                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5156         return buffer;
5157 }
5158
5159 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5160 {
5161         kfree(net->dev_name_head);
5162         kfree(net->dev_index_head);
5163 }
5164
5165 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5166         .init = netdev_init,
5167         .exit = netdev_exit,
5168 };
5169
5170 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5171 {
5172         struct net_device *dev;
5173         /*
5174          * Push all migratable of the network devices back to the
5175          * initial network namespace
5176          */
5177         rtnl_lock();
5178 restart:
5179         for_each_netdev(net, dev) {
5180                 int err;
5181                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5182
5183                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5184                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5185                         continue;
5186
5187                 /* Delete virtual devices */
5188                 if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink) {
5189                         dev->rtnl_link_ops->dellink(dev);
5190                         goto restart;
5191                 }
5192
5193                 /* Push remaing network devices to init_net */
5194                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5195                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5196                 if (err) {
5197                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5198                                 __func__, dev->name, err);
5199                         BUG();
5200                 }
5201                 goto restart;
5202         }
5203         rtnl_unlock();
5204 }
5205
5206 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5207         .exit = default_device_exit,
5208 };
5209
5210 /*
5211  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5212  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5213  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5214  *
5215  */
5216
5217 /*
5218  *       This is called single threaded during boot, so no need
5219  *       to take the rtnl semaphore.
5220  */
5221 static int __init net_dev_init(void)
5222 {
5223         int i, rc = -ENOMEM;
5224
5225         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5226
5227         if (dev_proc_init())
5228                 goto out;
5229
5230         if (netdev_kobject_init())
5231                 goto out;
5232
5233         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5234         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5235                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5236
5237         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5238                 goto out;
5239
5240         /*
5241          *      Initialise the packet receive queues.
5242          */
5243
5244         for_each_possible_cpu(i) {
5245                 struct softnet_data *queue;
5246
5247                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5248                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5249                 queue->completion_queue = NULL;
5250                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5251
5252                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5253                 queue->backlog.weight = weight_p;
5254                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5255                 queue->backlog.gro_count = 0;
5256         }
5257
5258         dev_boot_phase = 0;
5259
5260         /* The loopback device is special if any other network devices
5261          * is present in a network namespace the loopback device must
5262          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5263          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5264          * keeping the loopback device as the first device on the
5265          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5266          * is the first device that appears and the last network device
5267          * that disappears.
5268          */
5269         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5270                 goto out;
5271
5272         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5273                 goto out;
5274
5275         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5276         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5277
5278         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5279         dst_init();
5280         dev_mcast_init();
5281         rc = 0;
5282 out:
5283         return rc;
5284 }
5285
5286 subsys_initcall(net_dev_init);
5287
5288 static int __init initialize_hashrnd(void)
5289 {
5290         get_random_bytes(&skb_tx_hashrnd, sizeof(skb_tx_hashrnd));
5291         return 0;
5292 }
5293
5294 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5295
5296 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
5297 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
5298 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
5299 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
5300 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
5301 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
5302 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
5303 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
5304 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
5305 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
5306 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
5307 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
5308 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
5309 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5310 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5311 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5312 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5313 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5314 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5315 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
5316 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
5317 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
5318 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
5319 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
5320 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
5321 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5322 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
5323 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
5324 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5325 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
5326 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
5327 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
5328 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
5329 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5330
5331 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
5332 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
5333 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
5334 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
5335 #endif
5336
5337 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
5338
5339 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);