88dc082b47d1c80058eb725ce2e23479496f2cde
[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         /* Don't receive packets in an exiting network namespace */
2258         if (!net_alive(dev_net(skb->dev))) {
2259                 kfree_skb(skb);
2260                 goto out;
2261         }
2262
2263 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2264         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2265                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2266                 goto ncls;
2267         }
2268 #endif
2269
2270         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2271                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2272                     ptype->dev == orig_dev) {
2273                         if (pt_prev)
2274                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2275                         pt_prev = ptype;
2276                 }
2277         }
2278
2279 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2280         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2281         if (!skb)
2282                 goto out;
2283 ncls:
2284 #endif
2285
2286         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2287         if (!skb)
2288                 goto out;
2289         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2290         if (!skb)
2291                 goto out;
2292
2293         skb_orphan(skb);
2294
2295         type = skb->protocol;
2296         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2297                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2298                 if (ptype->type == type &&
2299                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2300                      ptype->dev == orig_dev)) {
2301                         if (pt_prev)
2302                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2303                         pt_prev = ptype;
2304                 }
2305         }
2306
2307         if (pt_prev) {
2308                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2309         } else {
2310                 kfree_skb(skb);
2311                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2312                  * me how you were going to use this. :-)
2313                  */
2314                 ret = NET_RX_DROP;
2315         }
2316
2317 out:
2318         rcu_read_unlock();
2319         return ret;
2320 }
2321
2322 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2323 static void flush_backlog(void *arg)
2324 {
2325         struct net_device *dev = arg;
2326         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2327         struct sk_buff *skb, *tmp;
2328
2329         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2330                 if (skb->dev == dev) {
2331                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2332                         kfree_skb(skb);
2333                 }
2334 }
2335
2336 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2337 {
2338         struct packet_type *ptype;
2339         __be16 type = skb->protocol;
2340         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2341         int err = -ENOENT;
2342
2343         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1)
2344                 goto out;
2345
2346         rcu_read_lock();
2347         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2348                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2349                         continue;
2350
2351                 err = ptype->gro_complete(skb);
2352                 break;
2353         }
2354         rcu_read_unlock();
2355
2356         if (err) {
2357                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2358                 kfree_skb(skb);
2359                 return NET_RX_SUCCESS;
2360         }
2361
2362 out:
2363         skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2364         return netif_receive_skb(skb);
2365 }
2366
2367 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2368 {
2369         struct sk_buff *skb, *next;
2370
2371         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2372                 next = skb->next;
2373                 skb->next = NULL;
2374                 napi_gro_complete(skb);
2375         }
2376
2377         napi->gro_count = 0;
2378         napi->gro_list = NULL;
2379 }
2380 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
2381
2382 void *skb_gro_header(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2383 {
2384         unsigned int offset = skb_gro_offset(skb);
2385
2386         hlen += offset;
2387         if (hlen <= skb_headlen(skb))
2388                 return skb->data + offset;
2389
2390         if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->nr_frags ||
2391                      skb_shinfo(skb)->frags[0].size <=
2392                      hlen - skb_headlen(skb) ||
2393                      PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)))
2394                 return pskb_may_pull(skb, hlen) ? skb->data + offset : NULL;
2395
2396         return page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2397                skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset +
2398                offset - skb_headlen(skb);
2399 }
2400 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_header);
2401
2402 int dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2403 {
2404         struct sk_buff **pp = NULL;
2405         struct packet_type *ptype;
2406         __be16 type = skb->protocol;
2407         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2408         int same_flow;
2409         int mac_len;
2410         int ret;
2411
2412         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2413                 goto normal;
2414
2415         if (skb_is_gso(skb) || skb_shinfo(skb)->frag_list)
2416                 goto normal;
2417
2418         rcu_read_lock();
2419         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2420                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2421                         continue;
2422
2423                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2424                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2425                 skb->mac_len = mac_len;
2426                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2427                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2428                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2429
2430                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2431                 break;
2432         }
2433         rcu_read_unlock();
2434
2435         if (&ptype->list == head)
2436                 goto normal;
2437
2438         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2439         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2440
2441         if (pp) {
2442                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2443
2444                 *pp = nskb->next;
2445                 nskb->next = NULL;
2446                 napi_gro_complete(nskb);
2447                 napi->gro_count--;
2448         }
2449
2450         if (same_flow)
2451                 goto ok;
2452
2453         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2454                 goto normal;
2455
2456         napi->gro_count++;
2457         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2458         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2459         skb->next = napi->gro_list;
2460         napi->gro_list = skb;
2461         ret = GRO_HELD;
2462
2463 pull:
2464         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, skb_gro_offset(skb)))) {
2465                 if (napi->gro_list == skb)
2466                         napi->gro_list = skb->next;
2467                 ret = GRO_DROP;
2468         }
2469
2470 ok:
2471         return ret;
2472
2473 normal:
2474         ret = GRO_NORMAL;
2475         goto pull;
2476 }
2477 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2478
2479 static int __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2480 {
2481         struct sk_buff *p;
2482
2483         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2484                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !compare_ether_header(
2485                         skb_mac_header(p), skb_gro_mac_header(skb));
2486                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2487         }
2488
2489         return dev_gro_receive(napi, skb);
2490 }
2491
2492 int napi_skb_finish(int ret, struct sk_buff *skb)
2493 {
2494         int err = NET_RX_SUCCESS;
2495
2496         switch (ret) {
2497         case GRO_NORMAL:
2498                 return netif_receive_skb(skb);
2499
2500         case GRO_DROP:
2501                 err = NET_RX_DROP;
2502                 /* fall through */
2503
2504         case GRO_MERGED_FREE:
2505                 kfree_skb(skb);
2506                 break;
2507         }
2508
2509         return err;
2510 }
2511 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2512
2513 int napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2514 {
2515         skb_gro_reset_offset(skb);
2516
2517         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
2518 }
2519 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
2520
2521 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2522 {
2523         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
2524         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
2525
2526         napi->skb = skb;
2527 }
2528 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
2529
2530 struct sk_buff *napi_fraginfo_skb(struct napi_struct *napi,
2531                                   struct napi_gro_fraginfo *info)
2532 {
2533         struct net_device *dev = napi->dev;
2534         struct sk_buff *skb = napi->skb;
2535         struct ethhdr *eth;
2536         skb_frag_t *frag;
2537         int i;
2538
2539         napi->skb = NULL;
2540
2541         if (!skb) {
2542                 skb = netdev_alloc_skb(dev, GRO_MAX_HEAD + NET_IP_ALIGN);
2543                 if (!skb)
2544                         goto out;
2545
2546                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
2547         }
2548
2549         BUG_ON(info->nr_frags > MAX_SKB_FRAGS);
2550         frag = &info->frags[info->nr_frags - 1];
2551
2552         for (i = skb_shinfo(skb)->nr_frags; i < info->nr_frags; i++) {
2553                 skb_fill_page_desc(skb, i, frag->page, frag->page_offset,
2554                                    frag->size);
2555                 frag++;
2556         }
2557         skb_shinfo(skb)->nr_frags = info->nr_frags;
2558
2559         skb->data_len = info->len;
2560         skb->len += info->len;
2561         skb->truesize += info->len;
2562
2563         skb_reset_mac_header(skb);
2564         skb_gro_reset_offset(skb);
2565
2566         eth = skb_gro_header(skb, sizeof(*eth));
2567         if (!eth) {
2568                 napi_reuse_skb(napi, skb);
2569                 skb = NULL;
2570                 goto out;
2571         }
2572
2573         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
2574
2575         /*
2576          * This works because the only protocols we care about don't require
2577          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
2578          */
2579         skb->protocol = eth->h_proto;
2580
2581         skb->ip_summed = info->ip_summed;
2582         skb->csum = info->csum;
2583
2584 out:
2585         return skb;
2586 }
2587 EXPORT_SYMBOL(napi_fraginfo_skb);
2588
2589 int napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb, int ret)
2590 {
2591         int err = NET_RX_SUCCESS;
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 /**
4340  *      register_netdevice      - register a network device
4341  *      @dev: device to register
4342  *
4343  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4344  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4345  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4346  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4347  *
4348  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4349  *      register_netdev() instead of this.
4350  *
4351  *      BUGS:
4352  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4353  *      will not get the same name.
4354  */
4355
4356 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4357 {
4358         struct hlist_head *head;
4359         struct hlist_node *p;
4360         int ret;
4361         struct net *net = dev_net(dev);
4362
4363         BUG_ON(dev_boot_phase);
4364         ASSERT_RTNL();
4365
4366         might_sleep();
4367
4368         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4369         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4370         BUG_ON(!net);
4371
4372         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4373         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4374         netdev_init_queue_locks(dev);
4375
4376         dev->iflink = -1;
4377
4378 #ifdef CONFIG_COMPAT_NET_DEV_OPS
4379         /* Netdevice_ops API compatiability support.
4380          * This is temporary until all network devices are converted.
4381          */
4382         if (dev->netdev_ops) {
4383                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4384
4385                 dev->init = ops->ndo_init;
4386                 dev->uninit = ops->ndo_uninit;
4387                 dev->open = ops->ndo_open;
4388                 dev->change_rx_flags = ops->ndo_change_rx_flags;
4389                 dev->set_rx_mode = ops->ndo_set_rx_mode;
4390                 dev->set_multicast_list = ops->ndo_set_multicast_list;
4391                 dev->set_mac_address = ops->ndo_set_mac_address;
4392                 dev->validate_addr = ops->ndo_validate_addr;
4393                 dev->do_ioctl = ops->ndo_do_ioctl;
4394                 dev->set_config = ops->ndo_set_config;
4395                 dev->change_mtu = ops->ndo_change_mtu;
4396                 dev->tx_timeout = ops->ndo_tx_timeout;
4397                 dev->get_stats = ops->ndo_get_stats;
4398                 dev->vlan_rx_register = ops->ndo_vlan_rx_register;
4399                 dev->vlan_rx_add_vid = ops->ndo_vlan_rx_add_vid;
4400                 dev->vlan_rx_kill_vid = ops->ndo_vlan_rx_kill_vid;
4401 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
4402                 dev->poll_controller = ops->ndo_poll_controller;
4403 #endif
4404         } else {
4405                 char drivername[64];
4406                 pr_info("%s (%s): not using net_device_ops yet\n",
4407                         dev->name, netdev_drivername(dev, drivername, 64));
4408
4409                 /* This works only because net_device_ops and the
4410                    compatiablity structure are the same. */
4411                 dev->netdev_ops = (void *) &(dev->init);
4412         }
4413 #endif
4414
4415         /* Init, if this function is available */
4416         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
4417                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
4418                 if (ret) {
4419                         if (ret > 0)
4420                                 ret = -EIO;
4421                         goto out;
4422                 }
4423         }
4424
4425         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
4426                 ret = -EINVAL;
4427                 goto err_uninit;
4428         }
4429
4430         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4431         if (dev->iflink == -1)
4432                 dev->iflink = dev->ifindex;
4433
4434         /* Check for existence of name */
4435         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4436         hlist_for_each(p, head) {
4437                 struct net_device *d
4438                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4439                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4440                         ret = -EEXIST;
4441                         goto err_uninit;
4442                 }
4443         }
4444
4445         /* Fix illegal checksum combinations */
4446         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4447             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4448                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4449                        dev->name);
4450                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4451         }
4452
4453         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4454             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4455                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4456                        dev->name);
4457                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4458         }
4459
4460         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4461
4462         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4463         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4464                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4465
4466         netdev_initialize_kobject(dev);
4467         ret = netdev_register_kobject(dev);
4468         if (ret)
4469                 goto err_uninit;
4470         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4471
4472         /*
4473          *      Default initial state at registry is that the
4474          *      device is present.
4475          */
4476
4477         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4478
4479         dev_init_scheduler(dev);
4480         dev_hold(dev);
4481         list_netdevice(dev);
4482
4483         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4484         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4485         ret = notifier_to_errno(ret);
4486         if (ret) {
4487                 rollback_registered(dev);
4488                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4489         }
4490
4491 out:
4492         return ret;
4493
4494 err_uninit:
4495         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4496                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4497         goto out;
4498 }
4499
4500 /**
4501  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
4502  *      @dev: device to init
4503  *
4504  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
4505  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
4506  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
4507  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
4508  *      poll scheduler due to HW limitations.
4509  */
4510 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
4511 {
4512         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
4513          * are they aren't supposed to be taken by any of the
4514          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
4515          * only ever used for NAPI polls
4516          */
4517         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
4518
4519         /* make sure we BUG if trying to hit standard
4520          * register/unregister code path
4521          */
4522         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
4523
4524         /* initialize the ref count */
4525         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
4526
4527         /* NAPI wants this */
4528         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4529
4530         /* a dummy interface is started by default */
4531         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4532         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
4533
4534         return 0;
4535 }
4536 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
4537
4538
4539 /**
4540  *      register_netdev - register a network device
4541  *      @dev: device to register
4542  *
4543  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4544  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4545  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4546  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4547  *
4548  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4549  *      and expands the device name if you passed a format string to
4550  *      alloc_netdev.
4551  */
4552 int register_netdev(struct net_device *dev)
4553 {
4554         int err;
4555
4556         rtnl_lock();
4557
4558         /*
4559          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4560          * name allocation.
4561          */
4562         if (strchr(dev->name, '%')) {
4563                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4564                 if (err < 0)
4565                         goto out;
4566         }
4567
4568         err = register_netdevice(dev);
4569 out:
4570         rtnl_unlock();
4571         return err;
4572 }
4573 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4574
4575 /*
4576  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4577  *
4578  * This is called when unregistering network devices.
4579  *
4580  * Any protocol or device that holds a reference should register
4581  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4582  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4583  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4584  * call dev_put.
4585  */
4586 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4587 {
4588         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4589
4590         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4591         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4592                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4593                         rtnl_lock();
4594
4595                         /* Rebroadcast unregister notification */
4596                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4597
4598                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4599                                      &dev->state)) {
4600                                 /* We must not have linkwatch events
4601                                  * pending on unregister. If this
4602                                  * happens, we simply run the queue
4603                                  * unscheduled, resulting in a noop
4604                                  * for this device.
4605                                  */
4606                                 linkwatch_run_queue();
4607                         }
4608
4609                         __rtnl_unlock();
4610
4611                         rebroadcast_time = jiffies;
4612                 }
4613
4614                 msleep(250);
4615
4616                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4617                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4618                                "waiting for %s to become free. Usage "
4619                                "count = %d\n",
4620                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4621                         warning_time = jiffies;
4622                 }
4623         }
4624 }
4625
4626 /* The sequence is:
4627  *
4628  *      rtnl_lock();
4629  *      ...
4630  *      register_netdevice(x1);
4631  *      register_netdevice(x2);
4632  *      ...
4633  *      unregister_netdevice(y1);
4634  *      unregister_netdevice(y2);
4635  *      ...
4636  *      rtnl_unlock();
4637  *      free_netdev(y1);
4638  *      free_netdev(y2);
4639  *
4640  * We are invoked by rtnl_unlock().
4641  * This allows us to deal with problems:
4642  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4643  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4644  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4645  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4646  *
4647  * We must not return until all unregister events added during
4648  * the interval the lock was held have been completed.
4649  */
4650 void netdev_run_todo(void)
4651 {
4652         struct list_head list;
4653
4654         /* Snapshot list, allow later requests */
4655         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4656
4657         __rtnl_unlock();
4658
4659         while (!list_empty(&list)) {
4660                 struct net_device *dev
4661                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4662                 list_del(&dev->todo_list);
4663
4664                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4665                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4666                                dev->name, dev->reg_state);
4667                         dump_stack();
4668                         continue;
4669                 }
4670
4671                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4672
4673                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4674
4675                 netdev_wait_allrefs(dev);
4676
4677                 /* paranoia */
4678                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4679                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4680                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4681                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4682
4683                 if (dev->destructor)
4684                         dev->destructor(dev);
4685
4686                 /* Free network device */
4687                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4688         }
4689 }
4690
4691 /**
4692  *      dev_get_stats   - get network device statistics
4693  *      @dev: device to get statistics from
4694  *
4695  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
4696  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
4697  *      the internal statistics structure is used.
4698  */
4699 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
4700  {
4701         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4702
4703         if (ops->ndo_get_stats)
4704                 return ops->ndo_get_stats(dev);
4705         else
4706                 return &dev->stats;
4707 }
4708 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
4709
4710 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
4711                                   struct netdev_queue *queue,
4712                                   void *_unused)
4713 {
4714         queue->dev = dev;
4715 }
4716
4717 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
4718 {
4719         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4720         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
4721         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
4722 }
4723
4724 /**
4725  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
4726  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
4727  *      @name:          device name format string
4728  *      @setup:         callback to initialize device
4729  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
4730  *
4731  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
4732  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
4733  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
4734  */
4735 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
4736                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
4737 {
4738         struct netdev_queue *tx;
4739         struct net_device *dev;
4740         size_t alloc_size;
4741         void *p;
4742
4743         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
4744
4745         alloc_size = sizeof(struct net_device);
4746         if (sizeof_priv) {
4747                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
4748                 alloc_size = (alloc_size + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
4749                 alloc_size += sizeof_priv;
4750         }
4751         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
4752         alloc_size += NETDEV_ALIGN_CONST;
4753
4754         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
4755         if (!p) {
4756                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
4757                 return NULL;
4758         }
4759
4760         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
4761         if (!tx) {
4762                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
4763                        "tx qdiscs.\n");
4764                 kfree(p);
4765                 return NULL;
4766         }
4767
4768         dev = (struct net_device *)
4769                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
4770         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
4771         dev_net_set(dev, &init_net);
4772
4773         dev->_tx = tx;
4774         dev->num_tx_queues = queue_count;
4775         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
4776
4777         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
4778
4779         netdev_init_queues(dev);
4780
4781         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
4782         setup(dev);
4783         strcpy(dev->name, name);
4784         return dev;
4785 }
4786 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
4787
4788 /**
4789  *      free_netdev - free network device
4790  *      @dev: device
4791  *
4792  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
4793  *      interface. The reference to the device object is released.
4794  *      If this is the last reference then it will be freed.
4795  */
4796 void free_netdev(struct net_device *dev)
4797 {
4798         struct napi_struct *p, *n;
4799
4800         release_net(dev_net(dev));
4801
4802         kfree(dev->_tx);
4803
4804         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
4805                 netif_napi_del(p);
4806
4807         /*  Compatibility with error handling in drivers */
4808         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4809                 kfree((char *)dev - dev->padded);
4810                 return;
4811         }
4812
4813         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
4814         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
4815
4816         /* will free via device release */
4817         put_device(&dev->dev);
4818 }
4819
4820 /**
4821  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
4822  *
4823  *      Wait for packets currently being received to be done.
4824  *      Does not block later packets from starting.
4825  */
4826 void synchronize_net(void)
4827 {
4828         might_sleep();
4829         synchronize_rcu();
4830 }
4831
4832 /**
4833  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
4834  *      @dev: device
4835  *
4836  *      This function shuts down a device interface and removes it
4837  *      from the kernel tables.
4838  *
4839  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
4840  *      unregister_netdev() instead of this.
4841  */
4842
4843 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
4844 {
4845         ASSERT_RTNL();
4846
4847         rollback_registered(dev);
4848         /* Finish processing unregister after unlock */
4849         net_set_todo(dev);
4850 }
4851
4852 /**
4853  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
4854  *      @dev: device
4855  *
4856  *      This function shuts down a device interface and removes it
4857  *      from the kernel tables.
4858  *
4859  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
4860  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
4861  *      unregister_netdevice.
4862  */
4863 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
4864 {
4865         rtnl_lock();
4866         unregister_netdevice(dev);
4867         rtnl_unlock();
4868 }
4869
4870 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
4871
4872 /**
4873  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
4874  *      @dev: device
4875  *      @net: network namespace
4876  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
4877  *            is already taken in the destination network namespace.
4878  *
4879  *      This function shuts down a device interface and moves it
4880  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
4881  *      a failure a netagive errno code is returned.
4882  *
4883  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
4884  */
4885
4886 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
4887 {
4888         char buf[IFNAMSIZ];
4889         const char *destname;
4890         int err;
4891
4892         ASSERT_RTNL();
4893
4894         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
4895         err = -EINVAL;
4896         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4897                 goto out;
4898
4899 #ifdef CONFIG_SYSFS
4900         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
4901          * is enabled.
4902          */
4903         err = -EINVAL;
4904         if (dev->dev.parent)
4905                 goto out;
4906 #endif
4907
4908         /* Ensure the device has been registrered */
4909         err = -EINVAL;
4910         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4911                 goto out;
4912
4913         /* Get out if there is nothing todo */
4914         err = 0;
4915         if (net_eq(dev_net(dev), net))
4916                 goto out;
4917
4918         /* Pick the destination device name, and ensure
4919          * we can use it in the destination network namespace.
4920          */
4921         err = -EEXIST;
4922         destname = dev->name;
4923         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4924                 /* We get here if we can't use the current device name */
4925                 if (!pat)
4926                         goto out;
4927                 if (!dev_valid_name(pat))
4928                         goto out;
4929                 if (strchr(pat, '%')) {
4930                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4931                                 goto out;
4932                         destname = buf;
4933                 } else
4934                         destname = pat;
4935                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4936                         goto out;
4937         }
4938
4939         /*
4940          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4941          */
4942
4943         /* If device is running close it first. */
4944         dev_close(dev);
4945
4946         /* And unlink it from device chain */
4947         err = -ENODEV;
4948         unlist_netdevice(dev);
4949
4950         synchronize_net();
4951
4952         /* Shutdown queueing discipline. */
4953         dev_shutdown(dev);
4954
4955         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4956            this device. They should clean all the things.
4957         */
4958         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4959
4960         /*
4961          *      Flush the unicast and multicast chains
4962          */
4963         dev_addr_discard(dev);
4964
4965         netdev_unregister_kobject(dev);
4966
4967         /* Actually switch the network namespace */
4968         dev_net_set(dev, net);
4969
4970         /* Assign the new device name */
4971         if (destname != dev->name)
4972                 strcpy(dev->name, destname);
4973
4974         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4975         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4976                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4977                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4978                 if (iflink)
4979                         dev->iflink = dev->ifindex;
4980         }
4981
4982         /* Fixup kobjects */
4983         err = netdev_register_kobject(dev);
4984         WARN_ON(err);
4985
4986         /* Add the device back in the hashes */
4987         list_netdevice(dev);
4988
4989         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4990         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4991
4992         synchronize_net();
4993         err = 0;
4994 out:
4995         return err;
4996 }
4997
4998 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
4999                             unsigned long action,
5000                             void *ocpu)
5001 {
5002         struct sk_buff **list_skb;
5003         struct Qdisc **list_net;
5004         struct sk_buff *skb;
5005         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5006         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5007
5008         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5009                 return NOTIFY_OK;
5010
5011         local_irq_disable();
5012         cpu = smp_processor_id();
5013         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
5014         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
5015
5016         /* Find end of our completion_queue. */
5017         list_skb = &sd->completion_queue;
5018         while (*list_skb)
5019                 list_skb = &(*list_skb)->next;
5020         /* Append completion queue from offline CPU. */
5021         *list_skb = oldsd->completion_queue;
5022         oldsd->completion_queue = NULL;
5023
5024         /* Find end of our output_queue. */
5025         list_net = &sd->output_queue;
5026         while (*list_net)
5027                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
5028         /* Append output queue from offline CPU. */
5029         *list_net = oldsd->output_queue;
5030         oldsd->output_queue = NULL;
5031
5032         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
5033         local_irq_enable();
5034
5035         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
5036         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
5037                 netif_rx(skb);
5038
5039         return NOTIFY_OK;
5040 }
5041
5042
5043 /**
5044  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
5045  *      @all: current feature set
5046  *      @one: new feature set
5047  *      @mask: mask feature set
5048  *
5049  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
5050  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
5051  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
5052  */
5053 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
5054                                         unsigned long mask)
5055 {
5056         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
5057         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
5058                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
5059         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5060                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
5061                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
5062                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5063                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5064                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
5065                 }
5066
5067                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
5068                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5069                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
5070                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
5071                 }
5072         }
5073
5074         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
5075
5076         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5077         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO;
5078         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
5079
5080         return all;
5081 }
5082 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
5083
5084 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
5085 {
5086         int i;
5087         struct hlist_head *hash;
5088
5089         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
5090         if (hash != NULL)
5091                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
5092                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
5093
5094         return hash;
5095 }
5096
5097 /* Initialize per network namespace state */
5098 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
5099 {
5100         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
5101
5102         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
5103         if (net->dev_name_head == NULL)
5104                 goto err_name;
5105
5106         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
5107         if (net->dev_index_head == NULL)
5108                 goto err_idx;
5109
5110         return 0;
5111
5112 err_idx:
5113         kfree(net->dev_name_head);
5114 err_name:
5115         return -ENOMEM;
5116 }
5117
5118 /**
5119  *      netdev_drivername - network driver for the device
5120  *      @dev: network device
5121  *      @buffer: buffer for resulting name
5122  *      @len: size of buffer
5123  *
5124  *      Determine network driver for device.
5125  */
5126 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
5127 {
5128         const struct device_driver *driver;
5129         const struct device *parent;
5130
5131         if (len <= 0 || !buffer)
5132                 return buffer;
5133         buffer[0] = 0;
5134
5135         parent = dev->dev.parent;
5136
5137         if (!parent)
5138                 return buffer;
5139
5140         driver = parent->driver;
5141         if (driver && driver->name)
5142                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
5143         return buffer;
5144 }
5145
5146 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
5147 {
5148         kfree(net->dev_name_head);
5149         kfree(net->dev_index_head);
5150 }
5151
5152 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
5153         .init = netdev_init,
5154         .exit = netdev_exit,
5155 };
5156
5157 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
5158 {
5159         struct net_device *dev;
5160         /*
5161          * Push all migratable of the network devices back to the
5162          * initial network namespace
5163          */
5164         rtnl_lock();
5165 restart:
5166         for_each_netdev(net, dev) {
5167                 int err;
5168                 char fb_name[IFNAMSIZ];
5169
5170                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
5171                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5172                         continue;
5173
5174                 /* Delete virtual devices */
5175                 if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink) {
5176                         dev->rtnl_link_ops->dellink(dev);
5177                         goto restart;
5178                 }
5179
5180                 /* Push remaing network devices to init_net */
5181                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
5182                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
5183                 if (err) {
5184                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
5185                                 __func__, dev->name, err);
5186                         BUG();
5187                 }
5188                 goto restart;
5189         }
5190         rtnl_unlock();
5191 }
5192
5193 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
5194         .exit = default_device_exit,
5195 };
5196
5197 /*
5198  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
5199  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
5200  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
5201  *
5202  */
5203
5204 /*
5205  *       This is called single threaded during boot, so no need
5206  *       to take the rtnl semaphore.
5207  */
5208 static int __init net_dev_init(void)
5209 {
5210         int i, rc = -ENOMEM;
5211
5212         BUG_ON(!dev_boot_phase);
5213
5214         if (dev_proc_init())
5215                 goto out;
5216
5217         if (netdev_kobject_init())
5218                 goto out;
5219
5220         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
5221         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
5222                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
5223
5224         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
5225                 goto out;
5226
5227         /*
5228          *      Initialise the packet receive queues.
5229          */
5230
5231         for_each_possible_cpu(i) {
5232                 struct softnet_data *queue;
5233
5234                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
5235                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
5236                 queue->completion_queue = NULL;
5237                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
5238
5239                 queue->backlog.poll = process_backlog;
5240                 queue->backlog.weight = weight_p;
5241                 queue->backlog.gro_list = NULL;
5242                 queue->backlog.gro_count = 0;
5243         }
5244
5245         dev_boot_phase = 0;
5246
5247         /* The loopback device is special if any other network devices
5248          * is present in a network namespace the loopback device must
5249          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
5250          * loopback device ensure this invariant is maintained by
5251          * keeping the loopback device as the first device on the
5252          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
5253          * is the first device that appears and the last network device
5254          * that disappears.
5255          */
5256         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
5257                 goto out;
5258
5259         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
5260                 goto out;
5261
5262         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
5263         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
5264
5265         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
5266         dst_init();
5267         dev_mcast_init();
5268         rc = 0;
5269 out:
5270         return rc;
5271 }
5272
5273 subsys_initcall(net_dev_init);
5274
5275 static int __init initialize_hashrnd(void)
5276 {
5277         get_random_bytes(&skb_tx_hashrnd, sizeof(skb_tx_hashrnd));
5278         return 0;
5279 }
5280
5281 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
5282
5283 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
5284 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
5285 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
5286 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
5287 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
5288 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
5289 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
5290 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
5291 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
5292 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
5293 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
5294 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
5295 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
5296 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5297 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5298 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5299 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5300 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5301 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5302 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
5303 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
5304 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
5305 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
5306 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
5307 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
5308 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5309 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
5310 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
5311 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5312 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
5313 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
5314 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
5315 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
5316 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5317
5318 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
5319 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
5320 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
5321 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
5322 #endif
5323
5324 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
5325
5326 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);