net: illegal_highdma() fix
[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/hash.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <linux/stat.h>
103 #include <linux/if_bridge.h>
104 #include <linux/if_macvlan.h>
105 #include <net/dst.h>
106 #include <net/pkt_sched.h>
107 #include <net/checksum.h>
108 #include <net/xfrm.h>
109 #include <linux/highmem.h>
110 #include <linux/init.h>
111 #include <linux/kmod.h>
112 #include <linux/module.h>
113 #include <linux/netpoll.h>
114 #include <linux/rcupdate.h>
115 #include <linux/delay.h>
116 #include <net/wext.h>
117 #include <net/iw_handler.h>
118 #include <asm/current.h>
119 #include <linux/audit.h>
120 #include <linux/dmaengine.h>
121 #include <linux/err.h>
122 #include <linux/ctype.h>
123 #include <linux/if_arp.h>
124 #include <linux/if_vlan.h>
125 #include <linux/ip.h>
126 #include <net/ip.h>
127 #include <linux/ipv6.h>
128 #include <linux/in.h>
129 #include <linux/jhash.h>
130 #include <linux/random.h>
131 #include <trace/events/napi.h>
132 #include <linux/pci.h>
133
134 #include "net-sysfs.h"
135
136 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
137 #define MAX_GRO_SKBS 8
138
139 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
140 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
141
142 /*
143  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
144  *      and the routines to invoke.
145  *
146  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
147  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
148  *
149  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
150  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
151  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
152  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
153  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
154  *             --BLG
155  *
156  *              0800    IP
157  *              8100    802.1Q VLAN
158  *              0001    802.3
159  *              0002    AX.25
160  *              0004    802.2
161  *              8035    RARP
162  *              0005    SNAP
163  *              0805    X.25
164  *              0806    ARP
165  *              8137    IPX
166  *              0009    Localtalk
167  *              86DD    IPv6
168  */
169
170 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
171 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
172
173 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
174 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
175 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
176
177 /*
178  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
179  * semaphore.
180  *
181  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
182  *
183  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
184  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
185  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
186  * while a writer is preparing to update it.
187  *
188  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
189  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
190  * protection against other writers.
191  *
192  * See, for example usages, register_netdevice() and
193  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
194  * semaphore held.
195  */
196 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
197 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
198
199 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
200 {
201         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
202         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
203 }
204
205 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
206 {
207         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
208 }
209
210 static inline void rps_lock(struct softnet_data *queue)
211 {
212 #ifdef CONFIG_RPS
213         spin_lock(&queue->input_pkt_queue.lock);
214 #endif
215 }
216
217 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *queue)
218 {
219 #ifdef CONFIG_RPS
220         spin_unlock(&queue->input_pkt_queue.lock);
221 #endif
222 }
223
224 /* Device list insertion */
225 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
226 {
227         struct net *net = dev_net(dev);
228
229         ASSERT_RTNL();
230
231         write_lock_bh(&dev_base_lock);
232         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
233         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
234         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
235                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
236         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
237         return 0;
238 }
239
240 /* Device list removal
241  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
242  */
243 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
244 {
245         ASSERT_RTNL();
246
247         /* Unlink dev from the device chain */
248         write_lock_bh(&dev_base_lock);
249         list_del_rcu(&dev->dev_list);
250         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
251         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
252         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
253 }
254
255 /*
256  *      Our notifier list
257  */
258
259 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
260
261 /*
262  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
263  *      queue in the local softnet handler.
264  */
265
266 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
267 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
268
269 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
270 /*
271  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
272  * according to dev->type
273  */
274 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
275         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
276          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
277          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
278          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
279          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
280          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
281          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
282          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
283          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
284          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
285          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
286          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
287          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
288          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET,
289          ARPHRD_PHONET_PIPE, ARPHRD_IEEE802154,
290          ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
291
292 static const char *const netdev_lock_name[] =
293         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
294          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
295          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
296          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
297          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
298          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
299          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
300          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
301          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
302          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
303          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
304          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
305          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
306          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET",
307          "_xmit_PHONET_PIPE", "_xmit_IEEE802154",
308          "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
309
310 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
311 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
312
313 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
314 {
315         int i;
316
317         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
318                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
319                         return i;
320         /* the last key is used by default */
321         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
322 }
323
324 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
325                                                  unsigned short dev_type)
326 {
327         int i;
328
329         i = netdev_lock_pos(dev_type);
330         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
331                                    netdev_lock_name[i]);
332 }
333
334 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
335 {
336         int i;
337
338         i = netdev_lock_pos(dev->type);
339         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
340                                    &netdev_addr_lock_key[i],
341                                    netdev_lock_name[i]);
342 }
343 #else
344 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
345                                                  unsigned short dev_type)
346 {
347 }
348 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
349 {
350 }
351 #endif
352
353 /*******************************************************************************
354
355                 Protocol management and registration routines
356
357 *******************************************************************************/
358
359 /*
360  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
361  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
362  *      here.
363  *
364  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
365  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
366  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
367  *      It is true now, do not change it.
368  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
369  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
370  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
371  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
372  *                                                      --ANK (980803)
373  */
374
375 /**
376  *      dev_add_pack - add packet handler
377  *      @pt: packet type declaration
378  *
379  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
380  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
381  *      removed from the kernel lists.
382  *
383  *      This call does not sleep therefore it can not
384  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
385  *      will see the new packet type (until the next received packet).
386  */
387
388 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
389 {
390         int hash;
391
392         spin_lock_bh(&ptype_lock);
393         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
394                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
395         else {
396                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
397                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
398         }
399         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
400 }
401 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
402
403 /**
404  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
405  *      @pt: packet type declaration
406  *
407  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
408  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
409  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
410  *      returns.
411  *
412  *      The packet type might still be in use by receivers
413  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
414  *      through a quiescent state.
415  */
416 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
417 {
418         struct list_head *head;
419         struct packet_type *pt1;
420
421         spin_lock_bh(&ptype_lock);
422
423         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
424                 head = &ptype_all;
425         else
426                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
427
428         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
429                 if (pt == pt1) {
430                         list_del_rcu(&pt->list);
431                         goto out;
432                 }
433         }
434
435         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
436 out:
437         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
438 }
439 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
440
441 /**
442  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
443  *      @pt: packet type declaration
444  *
445  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
446  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
447  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
448  *      returns.
449  *
450  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
451  *      type after return.
452  */
453 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
454 {
455         __dev_remove_pack(pt);
456
457         synchronize_net();
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
460
461 /******************************************************************************
462
463                       Device Boot-time Settings Routines
464
465 *******************************************************************************/
466
467 /* Boot time configuration table */
468 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
469
470 /**
471  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
472  *      @name: name of the device
473  *      @map: configured settings for the device
474  *
475  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
476  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
477  *      all netdevices.
478  */
479 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
480 {
481         struct netdev_boot_setup *s;
482         int i;
483
484         s = dev_boot_setup;
485         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
486                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
487                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
488                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
489                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
490                         break;
491                 }
492         }
493
494         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
495 }
496
497 /**
498  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
499  *      @dev: the netdevice
500  *
501  *      Check boot time settings for the device.
502  *      The found settings are set for the device to be used
503  *      later in the device probing.
504  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
505  */
506 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
507 {
508         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
509         int i;
510
511         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
512                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
513                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
514                         dev->irq        = s[i].map.irq;
515                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
516                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
517                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
518                         return 1;
519                 }
520         }
521         return 0;
522 }
523 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
524
525
526 /**
527  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
528  *      @prefix: prefix for network device
529  *      @unit: id for network device
530  *
531  *      Check boot time settings for the base address of device.
532  *      The found settings are set for the device to be used
533  *      later in the device probing.
534  *      Returns 0 if no settings found.
535  */
536 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
537 {
538         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
539         char name[IFNAMSIZ];
540         int i;
541
542         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
543
544         /*
545          * If device already registered then return base of 1
546          * to indicate not to probe for this interface
547          */
548         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
549                 return 1;
550
551         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
552                 if (!strcmp(name, s[i].name))
553                         return s[i].map.base_addr;
554         return 0;
555 }
556
557 /*
558  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
559  */
560 int __init netdev_boot_setup(char *str)
561 {
562         int ints[5];
563         struct ifmap map;
564
565         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
566         if (!str || !*str)
567                 return 0;
568
569         /* Save settings */
570         memset(&map, 0, sizeof(map));
571         if (ints[0] > 0)
572                 map.irq = ints[1];
573         if (ints[0] > 1)
574                 map.base_addr = ints[2];
575         if (ints[0] > 2)
576                 map.mem_start = ints[3];
577         if (ints[0] > 3)
578                 map.mem_end = ints[4];
579
580         /* Add new entry to the list */
581         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
582 }
583
584 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
585
586 /*******************************************************************************
587
588                             Device Interface Subroutines
589
590 *******************************************************************************/
591
592 /**
593  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
594  *      @net: the applicable net namespace
595  *      @name: name to find
596  *
597  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
598  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
599  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
600  *      reference counters are not incremented so the caller must be
601  *      careful with locks.
602  */
603
604 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
605 {
606         struct hlist_node *p;
607         struct net_device *dev;
608         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
609
610         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
611                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
612                         return dev;
613
614         return NULL;
615 }
616 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
617
618 /**
619  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
620  *      @net: the applicable net namespace
621  *      @name: name to find
622  *
623  *      Find an interface by name.
624  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
625  *      If the name is not found then %NULL is returned.
626  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
627  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
628  */
629
630 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
631 {
632         struct hlist_node *p;
633         struct net_device *dev;
634         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
635
636         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
637                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
638                         return dev;
639
640         return NULL;
641 }
642 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
643
644 /**
645  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
646  *      @net: the applicable net namespace
647  *      @name: name to find
648  *
649  *      Find an interface by name. This can be called from any
650  *      context and does its own locking. The returned handle has
651  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
652  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
653  *      matching device is found.
654  */
655
656 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
657 {
658         struct net_device *dev;
659
660         rcu_read_lock();
661         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
662         if (dev)
663                 dev_hold(dev);
664         rcu_read_unlock();
665         return dev;
666 }
667 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
668
669 /**
670  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
671  *      @net: the applicable net namespace
672  *      @ifindex: index of device
673  *
674  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
675  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
676  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
677  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
678  *      or @dev_base_lock.
679  */
680
681 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
682 {
683         struct hlist_node *p;
684         struct net_device *dev;
685         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
686
687         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
688                 if (dev->ifindex == ifindex)
689                         return dev;
690
691         return NULL;
692 }
693 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
694
695 /**
696  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
697  *      @net: the applicable net namespace
698  *      @ifindex: index of device
699  *
700  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
701  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
702  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
703  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
704  */
705
706 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
707 {
708         struct hlist_node *p;
709         struct net_device *dev;
710         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
711
712         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
713                 if (dev->ifindex == ifindex)
714                         return dev;
715
716         return NULL;
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
719
720
721 /**
722  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
723  *      @net: the applicable net namespace
724  *      @ifindex: index of device
725  *
726  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
727  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
728  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
729  *      dev_put to indicate they have finished with it.
730  */
731
732 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
733 {
734         struct net_device *dev;
735
736         rcu_read_lock();
737         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
738         if (dev)
739                 dev_hold(dev);
740         rcu_read_unlock();
741         return dev;
742 }
743 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
744
745 /**
746  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
747  *      @net: the applicable net namespace
748  *      @type: media type of device
749  *      @ha: hardware address
750  *
751  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
752  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
753  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
754  *      and the caller must therefore be careful about locking
755  *
756  *      BUGS:
757  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
758  */
759
760 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
761 {
762         struct net_device *dev;
763
764         ASSERT_RTNL();
765
766         for_each_netdev(net, dev)
767                 if (dev->type == type &&
768                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
769                         return dev;
770
771         return NULL;
772 }
773 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
774
775 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
776 {
777         struct net_device *dev;
778
779         ASSERT_RTNL();
780         for_each_netdev(net, dev)
781                 if (dev->type == type)
782                         return dev;
783
784         return NULL;
785 }
786 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
787
788 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
789 {
790         struct net_device *dev, *ret = NULL;
791
792         rcu_read_lock();
793         for_each_netdev_rcu(net, dev)
794                 if (dev->type == type) {
795                         dev_hold(dev);
796                         ret = dev;
797                         break;
798                 }
799         rcu_read_unlock();
800         return ret;
801 }
802 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
803
804 /**
805  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
806  *      @net: the applicable net namespace
807  *      @if_flags: IFF_* values
808  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
809  *
810  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
811  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
812  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
813  *      dev_put to indicate they have finished with it.
814  */
815
816 struct net_device *dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags,
817                                     unsigned short mask)
818 {
819         struct net_device *dev, *ret;
820
821         ret = NULL;
822         rcu_read_lock();
823         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
824                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
825                         dev_hold(dev);
826                         ret = dev;
827                         break;
828                 }
829         }
830         rcu_read_unlock();
831         return ret;
832 }
833 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
834
835 /**
836  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
837  *      @name: name string
838  *
839  *      Network device names need to be valid file names to
840  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
841  *      whitespace.
842  */
843 int dev_valid_name(const char *name)
844 {
845         if (*name == '\0')
846                 return 0;
847         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
848                 return 0;
849         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
850                 return 0;
851
852         while (*name) {
853                 if (*name == '/' || isspace(*name))
854                         return 0;
855                 name++;
856         }
857         return 1;
858 }
859 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
860
861 /**
862  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
863  *      @net: network namespace to allocate the device name in
864  *      @name: name format string
865  *      @buf:  scratch buffer and result name string
866  *
867  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
868  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
869  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
870  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
871  *      duplicates.
872  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
873  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
874  */
875
876 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
877 {
878         int i = 0;
879         const char *p;
880         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
881         unsigned long *inuse;
882         struct net_device *d;
883
884         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
885         if (p) {
886                 /*
887                  * Verify the string as this thing may have come from
888                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
889                  * characters.
890                  */
891                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
892                         return -EINVAL;
893
894                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
895                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
896                 if (!inuse)
897                         return -ENOMEM;
898
899                 for_each_netdev(net, d) {
900                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
901                                 continue;
902                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
903                                 continue;
904
905                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
906                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
907                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
908                                 set_bit(i, inuse);
909                 }
910
911                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
912                 free_page((unsigned long) inuse);
913         }
914
915         if (buf != name)
916                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
917         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
918                 return i;
919
920         /* It is possible to run out of possible slots
921          * when the name is long and there isn't enough space left
922          * for the digits, or if all bits are used.
923          */
924         return -ENFILE;
925 }
926
927 /**
928  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
929  *      @dev: device
930  *      @name: name format string
931  *
932  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
933  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
934  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
935  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
936  *      duplicates.
937  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
938  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
939  */
940
941 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
942 {
943         char buf[IFNAMSIZ];
944         struct net *net;
945         int ret;
946
947         BUG_ON(!dev_net(dev));
948         net = dev_net(dev);
949         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
950         if (ret >= 0)
951                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
952         return ret;
953 }
954 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
955
956 static int dev_get_valid_name(struct net *net, const char *name, char *buf,
957                               bool fmt)
958 {
959         if (!dev_valid_name(name))
960                 return -EINVAL;
961
962         if (fmt && strchr(name, '%'))
963                 return __dev_alloc_name(net, name, buf);
964         else if (__dev_get_by_name(net, name))
965                 return -EEXIST;
966         else if (buf != name)
967                 strlcpy(buf, name, IFNAMSIZ);
968
969         return 0;
970 }
971
972 /**
973  *      dev_change_name - change name of a device
974  *      @dev: device
975  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
976  *
977  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
978  *      for wildcarding.
979  */
980 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
981 {
982         char oldname[IFNAMSIZ];
983         int err = 0;
984         int ret;
985         struct net *net;
986
987         ASSERT_RTNL();
988         BUG_ON(!dev_net(dev));
989
990         net = dev_net(dev);
991         if (dev->flags & IFF_UP)
992                 return -EBUSY;
993
994         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
995                 return 0;
996
997         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
998
999         err = dev_get_valid_name(net, newname, dev->name, 1);
1000         if (err < 0)
1001                 return err;
1002
1003 rollback:
1004         /* For now only devices in the initial network namespace
1005          * are in sysfs.
1006          */
1007         if (net_eq(net, &init_net)) {
1008                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1009                 if (ret) {
1010                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1011                         return ret;
1012                 }
1013         }
1014
1015         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1016         hlist_del(&dev->name_hlist);
1017         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1018
1019         synchronize_rcu();
1020
1021         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1022         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1023         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1024
1025         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1026         ret = notifier_to_errno(ret);
1027
1028         if (ret) {
1029                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1030                 if (err >= 0) {
1031                         err = ret;
1032                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1033                         goto rollback;
1034                 } else {
1035                         printk(KERN_ERR
1036                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
1037                                dev->name, ret);
1038                 }
1039         }
1040
1041         return err;
1042 }
1043
1044 /**
1045  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1046  *      @dev: device
1047  *      @alias: name up to IFALIASZ
1048  *      @len: limit of bytes to copy from info
1049  *
1050  *      Set ifalias for a device,
1051  */
1052 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1053 {
1054         ASSERT_RTNL();
1055
1056         if (len >= IFALIASZ)
1057                 return -EINVAL;
1058
1059         if (!len) {
1060                 if (dev->ifalias) {
1061                         kfree(dev->ifalias);
1062                         dev->ifalias = NULL;
1063                 }
1064                 return 0;
1065         }
1066
1067         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1068         if (!dev->ifalias)
1069                 return -ENOMEM;
1070
1071         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1072         return len;
1073 }
1074
1075
1076 /**
1077  *      netdev_features_change - device changes features
1078  *      @dev: device to cause notification
1079  *
1080  *      Called to indicate a device has changed features.
1081  */
1082 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1083 {
1084         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1085 }
1086 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1087
1088 /**
1089  *      netdev_state_change - device changes state
1090  *      @dev: device to cause notification
1091  *
1092  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1093  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1094  *      to the routing socket.
1095  */
1096 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1097 {
1098         if (dev->flags & IFF_UP) {
1099                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1100                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1101         }
1102 }
1103 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1104
1105 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1106 {
1107         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1108 }
1109 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1110
1111 /**
1112  *      dev_load        - load a network module
1113  *      @net: the applicable net namespace
1114  *      @name: name of interface
1115  *
1116  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1117  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1118  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1119  */
1120
1121 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1122 {
1123         struct net_device *dev;
1124
1125         rcu_read_lock();
1126         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1127         rcu_read_unlock();
1128
1129         if (!dev && capable(CAP_NET_ADMIN))
1130                 request_module("%s", name);
1131 }
1132 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1133
1134 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1135 {
1136         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1137         int ret;
1138
1139         ASSERT_RTNL();
1140
1141         /*
1142          *      Is it even present?
1143          */
1144         if (!netif_device_present(dev))
1145                 return -ENODEV;
1146
1147         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1148         ret = notifier_to_errno(ret);
1149         if (ret)
1150                 return ret;
1151
1152         /*
1153          *      Call device private open method
1154          */
1155         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1156
1157         if (ops->ndo_validate_addr)
1158                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1159
1160         if (!ret && ops->ndo_open)
1161                 ret = ops->ndo_open(dev);
1162
1163         /*
1164          *      If it went open OK then:
1165          */
1166
1167         if (ret)
1168                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1169         else {
1170                 /*
1171                  *      Set the flags.
1172                  */
1173                 dev->flags |= IFF_UP;
1174
1175                 /*
1176                  *      Enable NET_DMA
1177                  */
1178                 net_dmaengine_get();
1179
1180                 /*
1181                  *      Initialize multicasting status
1182                  */
1183                 dev_set_rx_mode(dev);
1184
1185                 /*
1186                  *      Wakeup transmit queue engine
1187                  */
1188                 dev_activate(dev);
1189         }
1190
1191         return ret;
1192 }
1193
1194 /**
1195  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1196  *      @dev:   device to open
1197  *
1198  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1199  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1200  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1201  *      sent to the netdev notifier chain.
1202  *
1203  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1204  *      a negative errno code is returned.
1205  */
1206 int dev_open(struct net_device *dev)
1207 {
1208         int ret;
1209
1210         /*
1211          *      Is it already up?
1212          */
1213         if (dev->flags & IFF_UP)
1214                 return 0;
1215
1216         /*
1217          *      Open device
1218          */
1219         ret = __dev_open(dev);
1220         if (ret < 0)
1221                 return ret;
1222
1223         /*
1224          *      ... and announce new interface.
1225          */
1226         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1227         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1228
1229         return ret;
1230 }
1231 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1232
1233 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1234 {
1235         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1236
1237         ASSERT_RTNL();
1238         might_sleep();
1239
1240         /*
1241          *      Tell people we are going down, so that they can
1242          *      prepare to death, when device is still operating.
1243          */
1244         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1245
1246         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1247
1248         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1249          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1250          *
1251          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1252          * napi_struct instances on this device.
1253          */
1254         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1255
1256         dev_deactivate(dev);
1257
1258         /*
1259          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1260          *      Only if device is UP
1261          *
1262          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1263          *      event.
1264          */
1265         if (ops->ndo_stop)
1266                 ops->ndo_stop(dev);
1267
1268         /*
1269          *      Device is now down.
1270          */
1271
1272         dev->flags &= ~IFF_UP;
1273
1274         /*
1275          *      Shutdown NET_DMA
1276          */
1277         net_dmaengine_put();
1278
1279         return 0;
1280 }
1281
1282 /**
1283  *      dev_close - shutdown an interface.
1284  *      @dev: device to shutdown
1285  *
1286  *      This function moves an active device into down state. A
1287  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1288  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1289  *      chain.
1290  */
1291 int dev_close(struct net_device *dev)
1292 {
1293         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1294                 return 0;
1295
1296         __dev_close(dev);
1297
1298         /*
1299          * Tell people we are down
1300          */
1301         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1302         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1303
1304         return 0;
1305 }
1306 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1307
1308
1309 /**
1310  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1311  *      @dev: device
1312  *
1313  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1314  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1315  *      forwarded to another interface.
1316  */
1317 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1318 {
1319         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1320             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1321                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1322                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1323                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1324                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1325                 }
1326         }
1327         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1328 }
1329 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1330
1331
1332 static int dev_boot_phase = 1;
1333
1334 /*
1335  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1336  *      as we export them to the world.
1337  */
1338
1339 /**
1340  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1341  *      @nb: notifier
1342  *
1343  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1344  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1345  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1346  *      is returned on a failure.
1347  *
1348  *      When registered all registration and up events are replayed
1349  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1350  *      view of the network device list.
1351  */
1352
1353 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1354 {
1355         struct net_device *dev;
1356         struct net_device *last;
1357         struct net *net;
1358         int err;
1359
1360         rtnl_lock();
1361         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1362         if (err)
1363                 goto unlock;
1364         if (dev_boot_phase)
1365                 goto unlock;
1366         for_each_net(net) {
1367                 for_each_netdev(net, dev) {
1368                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1369                         err = notifier_to_errno(err);
1370                         if (err)
1371                                 goto rollback;
1372
1373                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1374                                 continue;
1375
1376                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1377                 }
1378         }
1379
1380 unlock:
1381         rtnl_unlock();
1382         return err;
1383
1384 rollback:
1385         last = dev;
1386         for_each_net(net) {
1387                 for_each_netdev(net, dev) {
1388                         if (dev == last)
1389                                 break;
1390
1391                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1392                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1393                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1394                         }
1395                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1396                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1397                 }
1398         }
1399
1400         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1401         goto unlock;
1402 }
1403 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1404
1405 /**
1406  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1407  *      @nb: notifier
1408  *
1409  *      Unregister a notifier previously registered by
1410  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1411  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1412  *      is returned on a failure.
1413  */
1414
1415 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1416 {
1417         int err;
1418
1419         rtnl_lock();
1420         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1421         rtnl_unlock();
1422         return err;
1423 }
1424 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1425
1426 /**
1427  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1428  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1429  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1430  *
1431  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1432  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1433  */
1434
1435 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1436 {
1437         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1438 }
1439
1440 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1441 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1442
1443 void net_enable_timestamp(void)
1444 {
1445         atomic_inc(&netstamp_needed);
1446 }
1447 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1448
1449 void net_disable_timestamp(void)
1450 {
1451         atomic_dec(&netstamp_needed);
1452 }
1453 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1454
1455 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1456 {
1457         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1458                 __net_timestamp(skb);
1459         else
1460                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1461 }
1462
1463 /**
1464  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1465  *
1466  * @dev: destination network device
1467  * @skb: buffer to forward
1468  *
1469  * return values:
1470  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1471  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1472  *
1473  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1474  * start_xmit function of one device into the receive queue
1475  * of another device.
1476  *
1477  * The receiving device may be in another namespace, so
1478  * we have to clear all information in the skb that could
1479  * impact namespace isolation.
1480  */
1481 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1482 {
1483         skb_orphan(skb);
1484
1485         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1486                 return NET_RX_DROP;
1487
1488         if (skb->len > (dev->mtu + dev->hard_header_len))
1489                 return NET_RX_DROP;
1490
1491         skb_set_dev(skb, dev);
1492         skb->tstamp.tv64 = 0;
1493         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1494         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1495         return netif_rx(skb);
1496 }
1497 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1498
1499 /*
1500  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1501  *      taps currently in use.
1502  */
1503
1504 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1505 {
1506         struct packet_type *ptype;
1507
1508 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1509         if (!(skb->tstamp.tv64 && (G_TC_FROM(skb->tc_verd) & AT_INGRESS)))
1510                 net_timestamp(skb);
1511 #else
1512         net_timestamp(skb);
1513 #endif
1514
1515         rcu_read_lock();
1516         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1517                 /* Never send packets back to the socket
1518                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1519                  */
1520                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1521                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1522                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1523                         struct sk_buff *skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1524                         if (!skb2)
1525                                 break;
1526
1527                         /* skb->nh should be correctly
1528                            set by sender, so that the second statement is
1529                            just protection against buggy protocols.
1530                          */
1531                         skb_reset_mac_header(skb2);
1532
1533                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1534                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1535                                 if (net_ratelimit())
1536                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1537                                                "buggy, dev %s\n",
1538                                                skb2->protocol, dev->name);
1539                                 skb_reset_network_header(skb2);
1540                         }
1541
1542                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1543                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1544                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1545                 }
1546         }
1547         rcu_read_unlock();
1548 }
1549
1550
1551 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1552 {
1553         struct softnet_data *sd;
1554         unsigned long flags;
1555
1556         local_irq_save(flags);
1557         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1558         q->next_sched = sd->output_queue;
1559         sd->output_queue = q;
1560         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1561         local_irq_restore(flags);
1562 }
1563
1564 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1565 {
1566         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1567                 __netif_reschedule(q);
1568 }
1569 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1570
1571 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1572 {
1573         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1574                 struct softnet_data *sd;
1575                 unsigned long flags;
1576
1577                 local_irq_save(flags);
1578                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1579                 skb->next = sd->completion_queue;
1580                 sd->completion_queue = skb;
1581                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1582                 local_irq_restore(flags);
1583         }
1584 }
1585 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1586
1587 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1588 {
1589         if (in_irq() || irqs_disabled())
1590                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1591         else
1592                 dev_kfree_skb(skb);
1593 }
1594 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1595
1596
1597 /**
1598  * netif_device_detach - mark device as removed
1599  * @dev: network device
1600  *
1601  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1602  */
1603 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1604 {
1605         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1606             netif_running(dev)) {
1607                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1608         }
1609 }
1610 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1611
1612 /**
1613  * netif_device_attach - mark device as attached
1614  * @dev: network device
1615  *
1616  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1617  */
1618 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1619 {
1620         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1621             netif_running(dev)) {
1622                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1623                 __netdev_watchdog_up(dev);
1624         }
1625 }
1626 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1627
1628 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1629 {
1630         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1631                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1632                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1633                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1634                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
1635                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
1636                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
1637 }
1638
1639 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1640 {
1641         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1642                 return true;
1643
1644         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1645                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1646                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1647                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1648                         return true;
1649         }
1650
1651         return false;
1652 }
1653
1654 /**
1655  * skb_dev_set -- assign a new device to a buffer
1656  * @skb: buffer for the new device
1657  * @dev: network device
1658  *
1659  * If an skb is owned by a device already, we have to reset
1660  * all data private to the namespace a device belongs to
1661  * before assigning it a new device.
1662  */
1663 #ifdef CONFIG_NET_NS
1664 void skb_set_dev(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1665 {
1666         skb_dst_drop(skb);
1667         if (skb->dev && !net_eq(dev_net(skb->dev), dev_net(dev))) {
1668                 secpath_reset(skb);
1669                 nf_reset(skb);
1670                 skb_init_secmark(skb);
1671                 skb->mark = 0;
1672                 skb->priority = 0;
1673                 skb->nf_trace = 0;
1674                 skb->ipvs_property = 0;
1675 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1676                 skb->tc_index = 0;
1677 #endif
1678         }
1679         skb->dev = dev;
1680 }
1681 EXPORT_SYMBOL(skb_set_dev);
1682 #endif /* CONFIG_NET_NS */
1683
1684 /*
1685  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1686  * complete checksum manually on outgoing path.
1687  */
1688 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1689 {
1690         __wsum csum;
1691         int ret = 0, offset;
1692
1693         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1694                 goto out_set_summed;
1695
1696         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1697                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1698                 goto out_set_summed;
1699         }
1700
1701         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1702         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1703         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1704
1705         offset += skb->csum_offset;
1706         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1707
1708         if (skb_cloned(skb) &&
1709             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1710                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1711                 if (ret)
1712                         goto out;
1713         }
1714
1715         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1716 out_set_summed:
1717         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1718 out:
1719         return ret;
1720 }
1721 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1722
1723 /**
1724  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1725  *      @skb: buffer to segment
1726  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1727  *
1728  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1729  *
1730  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1731  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1732  */
1733 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1734 {
1735         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1736         struct packet_type *ptype;
1737         __be16 type = skb->protocol;
1738         int err;
1739
1740         skb_reset_mac_header(skb);
1741         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1742         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1743
1744         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1745                 struct net_device *dev = skb->dev;
1746                 struct ethtool_drvinfo info = {};
1747
1748                 if (dev && dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_drvinfo)
1749                         dev->ethtool_ops->get_drvinfo(dev, &info);
1750
1751                 WARN(1, "%s: caps=(0x%lx, 0x%lx) len=%d data_len=%d "
1752                         "ip_summed=%d",
1753                      info.driver, dev ? dev->features : 0L,
1754                      skb->sk ? skb->sk->sk_route_caps : 0L,
1755                      skb->len, skb->data_len, skb->ip_summed);
1756
1757                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1758                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1759                         return ERR_PTR(err);
1760         }
1761
1762         rcu_read_lock();
1763         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1764                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1765                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1766                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1767                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1768                                 segs = ERR_PTR(err);
1769                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1770                                         break;
1771                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1772                                                  skb_network_header(skb)));
1773                         }
1774                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1775                         break;
1776                 }
1777         }
1778         rcu_read_unlock();
1779
1780         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1781
1782         return segs;
1783 }
1784 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1785
1786 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1787 #ifdef CONFIG_BUG
1788 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1789 {
1790         if (net_ratelimit()) {
1791                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1792                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1793                 dump_stack();
1794         }
1795 }
1796 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1797 #endif
1798
1799 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1800  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1801  * 2. No high memory really exists on this machine.
1802  */
1803
1804 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1805 {
1806 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1807         int i;
1808         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
1809                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1810                         if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1811                                 return 1;
1812         }
1813
1814         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
1815                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
1816
1817                 if (!pdev)
1818                         return 0;
1819                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
1820                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_shinfo(skb)->frags[i].page);
1821                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
1822                                 return 1;
1823                 }
1824         }
1825 #endif
1826         return 0;
1827 }
1828
1829 struct dev_gso_cb {
1830         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1831 };
1832
1833 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1834
1835 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1836 {
1837         struct dev_gso_cb *cb;
1838
1839         do {
1840                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1841
1842                 skb->next = nskb->next;
1843                 nskb->next = NULL;
1844                 kfree_skb(nskb);
1845         } while (skb->next);
1846
1847         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1848         if (cb->destructor)
1849                 cb->destructor(skb);
1850 }
1851
1852 /**
1853  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1854  *      @skb: buffer to segment
1855  *
1856  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1857  *      in skb->next.
1858  */
1859 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1860 {
1861         struct net_device *dev = skb->dev;
1862         struct sk_buff *segs;
1863         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1864                                          NETIF_F_SG : 0);
1865
1866         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1867
1868         /* Verifying header integrity only. */
1869         if (!segs)
1870                 return 0;
1871
1872         if (IS_ERR(segs))
1873                 return PTR_ERR(segs);
1874
1875         skb->next = segs;
1876         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1877         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1878
1879         return 0;
1880 }
1881
1882 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1883                         struct netdev_queue *txq)
1884 {
1885         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1886         int rc = NETDEV_TX_OK;
1887
1888         if (likely(!skb->next)) {
1889                 if (!list_empty(&ptype_all))
1890                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1891
1892                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1893                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1894                                 goto out_kfree_skb;
1895                         if (skb->next)
1896                                 goto gso;
1897                 }
1898
1899                 /*
1900                  * If device doesnt need skb->dst, release it right now while
1901                  * its hot in this cpu cache
1902                  */
1903                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1904                         skb_dst_drop(skb);
1905
1906                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
1907                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
1908                         txq_trans_update(txq);
1909                 /*
1910                  * TODO: if skb_orphan() was called by
1911                  * dev->hard_start_xmit() (for example, the unmodified
1912                  * igb driver does that; bnx2 doesn't), then
1913                  * skb_tx_software_timestamp() will be unable to send
1914                  * back the time stamp.
1915                  *
1916                  * How can this be prevented? Always create another
1917                  * reference to the socket before calling
1918                  * dev->hard_start_xmit()? Prevent that skb_orphan()
1919                  * does anything in dev->hard_start_xmit() by clearing
1920                  * the skb destructor before the call and restoring it
1921                  * afterwards, then doing the skb_orphan() ourselves?
1922                  */
1923                 return rc;
1924         }
1925
1926 gso:
1927         do {
1928                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1929
1930                 skb->next = nskb->next;
1931                 nskb->next = NULL;
1932
1933                 /*
1934                  * If device doesnt need nskb->dst, release it right now while
1935                  * its hot in this cpu cache
1936                  */
1937                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
1938                         skb_dst_drop(nskb);
1939
1940                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
1941                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
1942                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
1943                                 goto out_kfree_gso_skb;
1944                         nskb->next = skb->next;
1945                         skb->next = nskb;
1946                         return rc;
1947                 }
1948                 txq_trans_update(txq);
1949                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1950                         return NETDEV_TX_BUSY;
1951         } while (skb->next);
1952
1953 out_kfree_gso_skb:
1954         if (likely(skb->next == NULL))
1955                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1956 out_kfree_skb:
1957         kfree_skb(skb);
1958         return rc;
1959 }
1960
1961 static u32 hashrnd __read_mostly;
1962
1963 u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb)
1964 {
1965         u32 hash;
1966
1967         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
1968                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
1969                 while (unlikely(hash >= dev->real_num_tx_queues))
1970                         hash -= dev->real_num_tx_queues;
1971                 return hash;
1972         }
1973
1974         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
1975                 hash = skb->sk->sk_hash;
1976         else
1977                 hash = skb->protocol;
1978
1979         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
1980
1981         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1982 }
1983 EXPORT_SYMBOL(skb_tx_hash);
1984
1985 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
1986 {
1987         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
1988                 if (net_ratelimit()) {
1989                         netdev_warn(dev, "selects TX queue %d, but "
1990                              "real number of TX queues is %d\n",
1991                              queue_index, dev->real_num_tx_queues);
1992                 }
1993                 return 0;
1994         }
1995         return queue_index;
1996 }
1997
1998 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1999                                         struct sk_buff *skb)
2000 {
2001         u16 queue_index;
2002         struct sock *sk = skb->sk;
2003
2004         if (sk_tx_queue_recorded(sk)) {
2005                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2006         } else {
2007                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2008
2009                 if (ops->ndo_select_queue) {
2010                         queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2011                         queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2012                 } else {
2013                         queue_index = 0;
2014                         if (dev->real_num_tx_queues > 1)
2015                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2016
2017                         if (sk && sk->sk_dst_cache)
2018                                 sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2019                 }
2020         }
2021
2022         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2023         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2024 }
2025
2026 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2027                                  struct net_device *dev,
2028                                  struct netdev_queue *txq)
2029 {
2030         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2031         int rc;
2032
2033         spin_lock(root_lock);
2034         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2035                 kfree_skb(skb);
2036                 rc = NET_XMIT_DROP;
2037         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2038                    !test_and_set_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state)) {
2039                 /*
2040                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2041                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2042                  * xmit the skb directly.
2043                  */
2044                 __qdisc_update_bstats(q, skb->len);
2045                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock))
2046                         __qdisc_run(q);
2047                 else
2048                         clear_bit(__QDISC_STATE_RUNNING, &q->state);
2049
2050                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2051         } else {
2052                 rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2053                 qdisc_run(q);
2054         }
2055         spin_unlock(root_lock);
2056
2057         return rc;
2058 }
2059
2060 /*
2061  * Returns true if either:
2062  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2063  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2064  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2065  *         support DMA from it.
2066  */
2067 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2068                                       struct net_device *dev)
2069 {
2070         return (skb_has_frags(skb) && !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2071                (skb_shinfo(skb)->nr_frags && (!(dev->features & NETIF_F_SG) ||
2072                                               illegal_highdma(dev, skb)));
2073 }
2074
2075 /**
2076  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2077  *      @skb: buffer to transmit
2078  *
2079  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2080  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2081  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2082  *
2083  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2084  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2085  *      to congestion or traffic shaping.
2086  *
2087  * -----------------------------------------------------------------------------------
2088  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2089  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2090  *      be positive.
2091  *
2092  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2093  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2094  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2095  *
2096  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2097  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2098  *          --BLG
2099  */
2100 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2101 {
2102         struct net_device *dev = skb->dev;
2103         struct netdev_queue *txq;
2104         struct Qdisc *q;
2105         int rc = -ENOMEM;
2106
2107         /* GSO will handle the following emulations directly. */
2108         if (netif_needs_gso(dev, skb))
2109                 goto gso;
2110
2111         /* Convert a paged skb to linear, if required */
2112         if (skb_needs_linearize(skb, dev) && __skb_linearize(skb))
2113                 goto out_kfree_skb;
2114
2115         /* If packet is not checksummed and device does not support
2116          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
2117          */
2118         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2119                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
2120                                               skb_headroom(skb));
2121                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
2122                         goto out_kfree_skb;
2123         }
2124
2125 gso:
2126         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2127          * stops preemption for RCU.
2128          */
2129         rcu_read_lock_bh();
2130
2131         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2132         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2133
2134 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2135         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2136 #endif
2137         if (q->enqueue) {
2138                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2139                 goto out;
2140         }
2141
2142         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2143            loopback, all the sorts of tunnels...
2144
2145            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2146            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2147            counters.)
2148            However, it is possible, that they rely on protection
2149            made by us here.
2150
2151            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2152            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2153          */
2154         if (dev->flags & IFF_UP) {
2155                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2156
2157                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2158
2159                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2160
2161                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
2162                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2163                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2164                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2165                                         goto out;
2166                                 }
2167                         }
2168                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2169                         if (net_ratelimit())
2170                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
2171                                        "queue packet!\n", dev->name);
2172                 } else {
2173                         /* Recursion is detected! It is possible,
2174                          * unfortunately */
2175                         if (net_ratelimit())
2176                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
2177                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
2178                 }
2179         }
2180
2181         rc = -ENETDOWN;
2182         rcu_read_unlock_bh();
2183
2184 out_kfree_skb:
2185         kfree_skb(skb);
2186         return rc;
2187 out:
2188         rcu_read_unlock_bh();
2189         return rc;
2190 }
2191 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2192
2193
2194 /*=======================================================================
2195                         Receiver routines
2196   =======================================================================*/
2197
2198 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2199 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2200 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2201
2202 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
2203
2204 #ifdef CONFIG_RPS
2205 /*
2206  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2207  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2208  */
2209 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2210 {
2211         struct ipv6hdr *ip6;
2212         struct iphdr *ip;
2213         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2214         struct rps_map *map;
2215         int cpu = -1;
2216         u8 ip_proto;
2217         u32 addr1, addr2, ports, ihl;
2218
2219         rcu_read_lock();
2220
2221         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2222                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2223                 if (unlikely(index >= dev->num_rx_queues)) {
2224                         if (net_ratelimit()) {
2225                                 netdev_warn(dev, "received packet on queue "
2226                                     "%u, but number of RX queues is %u\n",
2227                                      index, dev->num_rx_queues);
2228                         }
2229                         goto done;
2230                 }
2231                 rxqueue = dev->_rx + index;
2232         } else
2233                 rxqueue = dev->_rx;
2234
2235         if (!rxqueue->rps_map)
2236                 goto done;
2237
2238         if (skb->rxhash)
2239                 goto got_hash; /* Skip hash computation on packet header */
2240
2241         switch (skb->protocol) {
2242         case __constant_htons(ETH_P_IP):
2243                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip)))
2244                         goto done;
2245
2246                 ip = (struct iphdr *) skb->data;
2247                 ip_proto = ip->protocol;
2248                 addr1 = ip->saddr;
2249                 addr2 = ip->daddr;
2250                 ihl = ip->ihl;
2251                 break;
2252         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
2253                 if (!pskb_may_pull(skb, sizeof(*ip6)))
2254                         goto done;
2255
2256                 ip6 = (struct ipv6hdr *) skb->data;
2257                 ip_proto = ip6->nexthdr;
2258                 addr1 = ip6->saddr.s6_addr32[3];
2259                 addr2 = ip6->daddr.s6_addr32[3];
2260                 ihl = (40 >> 2);
2261                 break;
2262         default:
2263                 goto done;
2264         }
2265         ports = 0;
2266         switch (ip_proto) {
2267         case IPPROTO_TCP:
2268         case IPPROTO_UDP:
2269         case IPPROTO_DCCP:
2270         case IPPROTO_ESP:
2271         case IPPROTO_AH:
2272         case IPPROTO_SCTP:
2273         case IPPROTO_UDPLITE:
2274                 if (pskb_may_pull(skb, (ihl * 4) + 4))
2275                         ports = *((u32 *) (skb->data + (ihl * 4)));
2276                 break;
2277
2278         default:
2279                 break;
2280         }
2281
2282         skb->rxhash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, hashrnd);
2283         if (!skb->rxhash)
2284                 skb->rxhash = 1;
2285
2286 got_hash:
2287         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2288         if (map) {
2289                 u16 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2290
2291                 if (cpu_online(tcpu)) {
2292                         cpu = tcpu;
2293                         goto done;
2294                 }
2295         }
2296
2297 done:
2298         rcu_read_unlock();
2299         return cpu;
2300 }
2301
2302 /*
2303  * This structure holds the per-CPU mask of CPUs for which IPIs are scheduled
2304  * to be sent to kick remote softirq processing.  There are two masks since
2305  * the sending of IPIs must be done with interrupts enabled.  The select field
2306  * indicates the current mask that enqueue_backlog uses to schedule IPIs.
2307  * select is flipped before net_rps_action is called while still under lock,
2308  * net_rps_action then uses the non-selected mask to send the IPIs and clears
2309  * it without conflicting with enqueue_backlog operation.
2310  */
2311 struct rps_remote_softirq_cpus {
2312         cpumask_t mask[2];
2313         int select;
2314 };
2315 static DEFINE_PER_CPU(struct rps_remote_softirq_cpus, rps_remote_softirq_cpus);
2316
2317 /* Called from hardirq (IPI) context */
2318 static void trigger_softirq(void *data)
2319 {
2320         struct softnet_data *queue = data;
2321         __napi_schedule(&queue->backlog);
2322         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).received_rps++;
2323 }
2324 #endif /* CONFIG_SMP */
2325
2326 /*
2327  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2328  * queue (may be a remote CPU queue).
2329  */
2330 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu)
2331 {
2332         struct softnet_data *queue;
2333         unsigned long flags;
2334
2335         queue = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2336
2337         local_irq_save(flags);
2338         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2339
2340         rps_lock(queue);
2341         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
2342                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
2343 enqueue:
2344                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
2345                         rps_unlock(queue);
2346                         local_irq_restore(flags);
2347                         return NET_RX_SUCCESS;
2348                 }
2349
2350                 /* Schedule NAPI for backlog device */
2351                 if (napi_schedule_prep(&queue->backlog)) {
2352 #ifdef CONFIG_RPS
2353                         if (cpu != smp_processor_id()) {
2354                                 struct rps_remote_softirq_cpus *rcpus =
2355                                     &__get_cpu_var(rps_remote_softirq_cpus);
2356
2357                                 cpu_set(cpu, rcpus->mask[rcpus->select]);
2358                                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2359                         } else
2360                                 __napi_schedule(&queue->backlog);
2361 #else
2362                         __napi_schedule(&queue->backlog);
2363 #endif
2364                 }
2365                 goto enqueue;
2366         }
2367
2368         rps_unlock(queue);
2369
2370         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
2371         local_irq_restore(flags);
2372
2373         kfree_skb(skb);
2374         return NET_RX_DROP;
2375 }
2376
2377 /**
2378  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2379  *      @skb: buffer to post
2380  *
2381  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2382  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2383  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2384  *      protocol layers.
2385  *
2386  *      return values:
2387  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2388  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2389  *
2390  */
2391
2392 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2393 {
2394         int cpu;
2395
2396         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2397         if (netpoll_rx(skb))
2398                 return NET_RX_DROP;
2399
2400         if (!skb->tstamp.tv64)
2401                 net_timestamp(skb);
2402
2403 #ifdef CONFIG_RPS
2404         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb);
2405         if (cpu < 0)
2406                 cpu = smp_processor_id();
2407 #else
2408         cpu = smp_processor_id();
2409 #endif
2410
2411         return enqueue_to_backlog(skb, cpu);
2412 }
2413 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2414
2415 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2416 {
2417         int err;
2418
2419         preempt_disable();
2420         err = netif_rx(skb);
2421         if (local_softirq_pending())
2422                 do_softirq();
2423         preempt_enable();
2424
2425         return err;
2426 }
2427 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2428
2429 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2430 {
2431         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2432
2433         if (sd->completion_queue) {
2434                 struct sk_buff *clist;
2435
2436                 local_irq_disable();
2437                 clist = sd->completion_queue;
2438                 sd->completion_queue = NULL;
2439                 local_irq_enable();
2440
2441                 while (clist) {
2442                         struct sk_buff *skb = clist;
2443                         clist = clist->next;
2444
2445                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2446                         __kfree_skb(skb);
2447                 }
2448         }
2449
2450         if (sd->output_queue) {
2451                 struct Qdisc *head;
2452
2453                 local_irq_disable();
2454                 head = sd->output_queue;
2455                 sd->output_queue = NULL;
2456                 local_irq_enable();
2457
2458                 while (head) {
2459                         struct Qdisc *q = head;
2460                         spinlock_t *root_lock;
2461
2462                         head = head->next_sched;
2463
2464                         root_lock = qdisc_lock(q);
2465                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2466                                 smp_mb__before_clear_bit();
2467                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2468                                           &q->state);
2469                                 qdisc_run(q);
2470                                 spin_unlock(root_lock);
2471                         } else {
2472                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2473                                               &q->state)) {
2474                                         __netif_reschedule(q);
2475                                 } else {
2476                                         smp_mb__before_clear_bit();
2477                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2478                                                   &q->state);
2479                                 }
2480                         }
2481                 }
2482         }
2483 }
2484
2485 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2486                               struct packet_type *pt_prev,
2487                               struct net_device *orig_dev)
2488 {
2489         atomic_inc(&skb->users);
2490         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2491 }
2492
2493 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2494
2495 #if defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE)
2496 /* This hook is defined here for ATM LANE */
2497 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
2498                              unsigned char *addr) __read_mostly;
2499 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
2500 #endif
2501
2502 /*
2503  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2504  *  returns NULL if packet was consumed.
2505  */
2506 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2507                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2508 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_handle_frame_hook);
2509
2510 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2511                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2512                                             struct net_device *orig_dev)
2513 {
2514         struct net_bridge_port *port;
2515
2516         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2517             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2518                 return skb;
2519
2520         if (*pt_prev) {
2521                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2522                 *pt_prev = NULL;
2523         }
2524
2525         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2526 }
2527 #else
2528 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2529 #endif
2530
2531 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2532 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2533 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2534
2535 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2536                                              struct packet_type **pt_prev,
2537                                              int *ret,
2538                                              struct net_device *orig_dev)
2539 {
2540         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2541                 return skb;
2542
2543         if (*pt_prev) {
2544                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2545                 *pt_prev = NULL;
2546         }
2547         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2548 }
2549 #else
2550 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2551 #endif
2552
2553 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2554 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2555  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2556  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2557  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2558  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2559  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2560  *
2561  */
2562 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2563 {
2564         struct net_device *dev = skb->dev;
2565         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2566         struct netdev_queue *rxq;
2567         int result = TC_ACT_OK;
2568         struct Qdisc *q;
2569
2570         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2571                 printk(KERN_WARNING
2572                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2573                        skb->skb_iif, dev->ifindex);
2574                 return TC_ACT_SHOT;
2575         }
2576
2577         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2578         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2579
2580         rxq = &dev->rx_queue;
2581
2582         q = rxq->qdisc;
2583         if (q != &noop_qdisc) {
2584                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2585                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2586                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2587                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2588         }
2589
2590         return result;
2591 }
2592
2593 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2594                                          struct packet_type **pt_prev,
2595                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2596 {
2597         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2598                 goto out;
2599
2600         if (*pt_prev) {
2601                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2602                 *pt_prev = NULL;
2603         } else {
2604                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2605                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2606         }
2607
2608         switch (ing_filter(skb)) {
2609         case TC_ACT_SHOT:
2610         case TC_ACT_STOLEN:
2611                 kfree_skb(skb);
2612                 return NULL;
2613         }
2614
2615 out:
2616         skb->tc_verd = 0;
2617         return skb;
2618 }
2619 #endif
2620
2621 /*
2622  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2623  *      @skb: buffer
2624  *
2625  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2626  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2627  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2628  */
2629 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2630 {
2631         struct packet_type *ptype;
2632
2633         if (list_empty(&ptype_all))
2634                 return;
2635
2636         skb_reset_network_header(skb);
2637         skb_reset_transport_header(skb);
2638         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2639
2640         rcu_read_lock();
2641         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2642                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2643                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2644         }
2645         rcu_read_unlock();
2646 }
2647
2648 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2649 {
2650         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2651         struct net_device *orig_dev;
2652         struct net_device *master;
2653         struct net_device *null_or_orig;
2654         struct net_device *null_or_bond;
2655         int ret = NET_RX_DROP;
2656         __be16 type;
2657
2658         if (!skb->tstamp.tv64)
2659                 net_timestamp(skb);
2660
2661         if (vlan_tx_tag_present(skb) && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2662                 return NET_RX_SUCCESS;
2663
2664         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2665         if (netpoll_receive_skb(skb))
2666                 return NET_RX_DROP;
2667
2668         if (!skb->skb_iif)
2669                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
2670
2671         null_or_orig = NULL;
2672         orig_dev = skb->dev;
2673         master = ACCESS_ONCE(orig_dev->master);
2674         if (master) {
2675                 if (skb_bond_should_drop(skb, master))
2676                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2677                 else
2678                         skb->dev = master;
2679         }
2680
2681         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2682
2683         skb_reset_network_header(skb);
2684         skb_reset_transport_header(skb);
2685         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2686
2687         pt_prev = NULL;
2688
2689         rcu_read_lock();
2690
2691 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2692         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2693                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2694                 goto ncls;
2695         }
2696 #endif
2697
2698         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2699                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2700                     ptype->dev == orig_dev) {
2701                         if (pt_prev)
2702                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2703                         pt_prev = ptype;
2704                 }
2705         }
2706
2707 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2708         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2709         if (!skb)
2710                 goto out;
2711 ncls:
2712 #endif
2713
2714         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2715         if (!skb)
2716                 goto out;
2717         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2718         if (!skb)
2719                 goto out;
2720
2721         /*
2722          * Make sure frames received on VLAN interfaces stacked on
2723          * bonding interfaces still make their way to any base bonding
2724          * device that may have registered for a specific ptype.  The
2725          * handler may have to adjust skb->dev and orig_dev.
2726          */
2727         null_or_bond = NULL;
2728         if ((skb->dev->priv_flags & IFF_802_1Q_VLAN) &&
2729             (vlan_dev_real_dev(skb->dev)->priv_flags & IFF_BONDING)) {
2730                 null_or_bond = vlan_dev_real_dev(skb->dev);
2731         }
2732
2733         type = skb->protocol;
2734         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2735                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2736                 if (ptype->type == type && (ptype->dev == null_or_orig ||
2737                      ptype->dev == skb->dev || ptype->dev == orig_dev ||
2738                      ptype->dev == null_or_bond)) {
2739                         if (pt_prev)
2740                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2741                         pt_prev = ptype;
2742                 }
2743         }
2744
2745         if (pt_prev) {
2746                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2747         } else {
2748                 kfree_skb(skb);
2749                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2750                  * me how you were going to use this. :-)
2751                  */
2752                 ret = NET_RX_DROP;
2753         }
2754
2755 out:
2756         rcu_read_unlock();
2757         return ret;
2758 }
2759
2760 /**
2761  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2762  *      @skb: buffer to process
2763  *
2764  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2765  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2766  *      for congestion control or by the protocol layers.
2767  *
2768  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2769  *      should be enabled.
2770  *
2771  *      Return values (usually ignored):
2772  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2773  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2774  */
2775 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2776 {
2777 #ifdef CONFIG_RPS
2778         int cpu;
2779
2780         cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb);
2781
2782         if (cpu < 0)
2783                 return __netif_receive_skb(skb);
2784         else
2785                 return enqueue_to_backlog(skb, cpu);
2786 #else
2787         return __netif_receive_skb(skb);
2788 #endif
2789 }
2790 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
2791
2792 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2793 static void flush_backlog(void *arg)
2794 {
2795         struct net_device *dev = arg;
2796         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2797         struct sk_buff *skb, *tmp;
2798
2799         rps_lock(queue);
2800         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2801                 if (skb->dev == dev) {
2802                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2803                         kfree_skb(skb);
2804                 }
2805         rps_unlock(queue);
2806 }
2807
2808 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
2809 {
2810         struct packet_type *ptype;
2811         __be16 type = skb->protocol;
2812         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2813         int err = -ENOENT;
2814
2815         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
2816                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
2817                 goto out;
2818         }
2819
2820         rcu_read_lock();
2821         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2822                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
2823                         continue;
2824
2825                 err = ptype->gro_complete(skb);
2826                 break;
2827         }
2828         rcu_read_unlock();
2829
2830         if (err) {
2831                 WARN_ON(&ptype->list == head);
2832                 kfree_skb(skb);
2833                 return NET_RX_SUCCESS;
2834         }
2835
2836 out:
2837         return netif_receive_skb(skb);
2838 }
2839
2840 static void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
2841 {
2842         struct sk_buff *skb, *next;
2843
2844         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
2845                 next = skb->next;
2846                 skb->next = NULL;
2847                 napi_gro_complete(skb);
2848         }
2849
2850         napi->gro_count = 0;
2851         napi->gro_list = NULL;
2852 }
2853
2854 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2855 {
2856         struct sk_buff **pp = NULL;
2857         struct packet_type *ptype;
2858         __be16 type = skb->protocol;
2859         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
2860         int same_flow;
2861         int mac_len;
2862         enum gro_result ret;
2863
2864         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
2865                 goto normal;
2866
2867         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frags(skb))
2868                 goto normal;
2869
2870         rcu_read_lock();
2871         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
2872                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
2873                         continue;
2874
2875                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
2876                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2877                 skb->mac_len = mac_len;
2878                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
2879                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
2880                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
2881
2882                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
2883                 break;
2884         }
2885         rcu_read_unlock();
2886
2887         if (&ptype->list == head)
2888                 goto normal;
2889
2890         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
2891         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
2892
2893         if (pp) {
2894                 struct sk_buff *nskb = *pp;
2895
2896                 *pp = nskb->next;
2897                 nskb->next = NULL;
2898                 napi_gro_complete(nskb);
2899                 napi->gro_count--;
2900         }
2901
2902         if (same_flow)
2903                 goto ok;
2904
2905         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
2906                 goto normal;
2907
2908         napi->gro_count++;
2909         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
2910         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
2911         skb->next = napi->gro_list;
2912         napi->gro_list = skb;
2913         ret = GRO_HELD;
2914
2915 pull:
2916         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
2917                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
2918
2919                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
2920
2921                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
2922
2923                 skb->tail += grow;
2924                 skb->data_len -= grow;
2925
2926                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
2927                 skb_shinfo(skb)->frags[0].size -= grow;
2928
2929                 if (unlikely(!skb_shinfo(skb)->frags[0].size)) {
2930                         put_page(skb_shinfo(skb)->frags[0].page);
2931                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
2932                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
2933                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags);
2934                 }
2935         }
2936
2937 ok:
2938         return ret;
2939
2940 normal:
2941         ret = GRO_NORMAL;
2942         goto pull;
2943 }
2944 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
2945
2946 static gro_result_t
2947 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
2948 {
2949         struct sk_buff *p;
2950
2951         if (netpoll_rx_on(skb))
2952                 return GRO_NORMAL;
2953
2954         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
2955                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow =
2956                         (p->dev == skb->dev) &&
2957                         !compare_ether_header(skb_mac_header(p),
2958                                               skb_gro_mac_header(skb));
2959                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
2960         }
2961
2962         return dev_gro_receive(napi, skb);
2963 }
2964
2965 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
2966 {
2967         switch (ret) {
2968         case GRO_NORMAL:
2969                 if (netif_receive_skb(skb))
2970                         ret = GRO_DROP;
2971                 break;
2972
2973         case GRO_DROP:
2974         case GRO_MERGED_FREE:
2975                 kfree_skb(skb);
2976                 break;
2977
2978         case GRO_HELD:
2979         case GRO_MERGED:
2980                 break;
2981         }
2982
2983         return ret;
2984 }
2985 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
2986
2987 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
2988 {
2989         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
2990         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2991         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2992
2993         if (skb->mac_header == skb->tail &&
2994             !PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[0].page)) {
2995                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
2996                         page_address(skb_shinfo(skb)->frags[0].page) +
2997                         skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset;
2998                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_shinfo(skb)->frags[0].size;
2999         }
3000 }
3001 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3002
3003 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3004 {
3005         skb_gro_reset_offset(skb);
3006
3007         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3008 }
3009 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3010
3011 void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3012 {
3013         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3014         skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3015
3016         napi->skb = skb;
3017 }
3018 EXPORT_SYMBOL(napi_reuse_skb);
3019
3020 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3021 {
3022         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3023
3024         if (!skb) {
3025                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3026                 if (skb)
3027                         napi->skb = skb;
3028         }
3029         return skb;
3030 }
3031 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3032
3033 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3034                                gro_result_t ret)
3035 {
3036         switch (ret) {
3037         case GRO_NORMAL:
3038         case GRO_HELD:
3039                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3040
3041                 if (ret == GRO_HELD)
3042                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3043                 else if (netif_receive_skb(skb))
3044                         ret = GRO_DROP;
3045                 break;
3046
3047         case GRO_DROP:
3048         case GRO_MERGED_FREE:
3049                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3050                 break;
3051
3052         case GRO_MERGED:
3053                 break;
3054         }
3055
3056         return ret;
3057 }
3058 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3059
3060 struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3061 {
3062         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3063         struct ethhdr *eth;
3064         unsigned int hlen;
3065         unsigned int off;
3066
3067         napi->skb = NULL;
3068
3069         skb_reset_mac_header(skb);
3070         skb_gro_reset_offset(skb);
3071
3072         off = skb_gro_offset(skb);
3073         hlen = off + sizeof(*eth);
3074         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3075         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3076                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3077                 if (unlikely(!eth)) {
3078                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3079                         skb = NULL;
3080                         goto out;
3081                 }
3082         }
3083
3084         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3085
3086         /*
3087          * This works because the only protocols we care about don't require
3088          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3089          */
3090         skb->protocol = eth->h_proto;
3091
3092 out:
3093         return skb;
3094 }
3095 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_skb);
3096
3097 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3098 {
3099         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3100
3101         if (!skb)
3102                 return GRO_DROP;
3103
3104         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3105 }
3106 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3107
3108 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3109 {
3110         int work = 0;
3111         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
3112         unsigned long start_time = jiffies;
3113
3114         napi->weight = weight_p;
3115         do {
3116                 struct sk_buff *skb;
3117
3118                 local_irq_disable();
3119                 rps_lock(queue);
3120                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
3121                 if (!skb) {
3122                         __napi_complete(napi);
3123                         spin_unlock_irq(&queue->input_pkt_queue.lock);
3124                         break;
3125                 }
3126                 rps_unlock(queue);
3127                 local_irq_enable();
3128
3129                 __netif_receive_skb(skb);
3130         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
3131
3132         return work;
3133 }
3134
3135 /**
3136  * __napi_schedule - schedule for receive
3137  * @n: entry to schedule
3138  *
3139  * The entry's receive function will be scheduled to run
3140  */
3141 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3142 {
3143         unsigned long flags;
3144
3145         local_irq_save(flags);
3146         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
3147         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3148         local_irq_restore(flags);
3149 }
3150 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3151
3152 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3153 {
3154         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3155         BUG_ON(n->gro_list);
3156
3157         list_del(&n->poll_list);
3158         smp_mb__before_clear_bit();
3159         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3160 }
3161 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3162
3163 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3164 {
3165         unsigned long flags;
3166
3167         /*
3168          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3169          * just in case its running on a different cpu
3170          */
3171         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3172                 return;
3173
3174         napi_gro_flush(n);
3175         local_irq_save(flags);
3176         __napi_complete(n);
3177         local_irq_restore(flags);
3178 }
3179 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3180
3181 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3182                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3183 {
3184         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3185         napi->gro_count = 0;
3186         napi->gro_list = NULL;
3187         napi->skb = NULL;
3188         napi->poll = poll;
3189         napi->weight = weight;
3190         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3191         napi->dev = dev;
3192 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3193         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3194         napi->poll_owner = -1;
3195 #endif
3196         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3197 }
3198 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3199
3200 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3201 {
3202         struct sk_buff *skb, *next;
3203
3204         list_del_init(&napi->dev_list);
3205         napi_free_frags(napi);
3206
3207         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3208                 next = skb->next;
3209                 skb->next = NULL;
3210                 kfree_skb(skb);
3211         }
3212
3213         napi->gro_list = NULL;
3214         napi->gro_count = 0;
3215 }
3216 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3217
3218 #ifdef CONFIG_RPS
3219 /*
3220  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.  This is only called from
3221  * softirq and interrupts must be enabled.
3222  */
3223 static void net_rps_action(cpumask_t *mask)
3224 {
3225         int cpu;
3226
3227         /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3228         for_each_cpu_mask_nr(cpu, *mask) {
3229                 struct softnet_data *queue = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3230                 if (cpu_online(cpu))
3231                         __smp_call_function_single(cpu, &queue->csd, 0);
3232         }
3233         cpus_clear(*mask);
3234 }
3235 #endif
3236
3237 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3238 {
3239         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
3240         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3241         int budget = netdev_budget;
3242         void *have;
3243 #ifdef CONFIG_RPS
3244         int select;
3245         struct rps_remote_softirq_cpus *rcpus;
3246 #endif
3247
3248         local_irq_disable();
3249
3250         while (!list_empty(list)) {
3251                 struct napi_struct *n;
3252                 int work, weight;
3253
3254                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3255                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3256                  * an average latency of 1.5/HZ.
3257                  */
3258                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3259                         goto softnet_break;
3260
3261                 local_irq_enable();
3262
3263                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3264                  * access is safe because interrupts can only add new
3265                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3266                  * calls can remove this head entry from the list.
3267                  */
3268                 n = list_first_entry(list, struct napi_struct, poll_list);
3269
3270                 have = netpoll_poll_lock(n);
3271
3272                 weight = n->weight;
3273
3274                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3275                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3276                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3277                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3278                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3279                  */
3280                 work = 0;
3281                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3282                         work = n->poll(n, weight);
3283                         trace_napi_poll(n);
3284                 }
3285
3286                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3287
3288                 budget -= work;
3289
3290                 local_irq_disable();
3291
3292                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3293                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3294                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3295                  * move the instance around on the list at-will.
3296                  */
3297                 if (unlikely(work == weight)) {
3298                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3299                                 local_irq_enable();
3300                                 napi_complete(n);
3301                                 local_irq_disable();
3302                         } else
3303                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
3304                 }
3305
3306                 netpoll_poll_unlock(have);
3307         }
3308 out:
3309 #ifdef CONFIG_RPS
3310         rcpus = &__get_cpu_var(rps_remote_softirq_cpus);
3311         select = rcpus->select;
3312         rcpus->select ^= 1;
3313
3314         local_irq_enable();
3315
3316         net_rps_action(&rcpus->mask[select]);
3317 #else
3318         local_irq_enable();
3319 #endif
3320
3321 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3322         /*
3323          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3324          * any pending DMA copies to hardware
3325          */
3326         dma_issue_pending_all();
3327 #endif
3328
3329         return;
3330
3331 softnet_break:
3332         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
3333         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3334         goto out;
3335 }
3336
3337 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3338
3339 /**
3340  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3341  *      @family: Address family
3342  *      @gifconf: Function handler
3343  *
3344  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3345  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3346  *      by another handler.
3347  */
3348 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3349 {
3350         if (family >= NPROTO)
3351                 return -EINVAL;
3352         gifconf_list[family] = gifconf;
3353         return 0;
3354 }
3355 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3356
3357
3358 /*
3359  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3360  */
3361
3362 /*
3363  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3364  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3365  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3366  *      match.  --pb
3367  */
3368
3369 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3370 {
3371         struct net_device *dev;
3372         struct ifreq ifr;
3373
3374         /*
3375          *      Fetch the caller's info block.
3376          */
3377
3378         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3379                 return -EFAULT;
3380
3381         rcu_read_lock();
3382         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3383         if (!dev) {
3384                 rcu_read_unlock();
3385                 return -ENODEV;
3386         }
3387
3388         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3389         rcu_read_unlock();
3390
3391         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3392                 return -EFAULT;
3393         return 0;
3394 }
3395
3396 /*
3397  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3398  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3399  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3400  */
3401
3402 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3403 {
3404         struct ifconf ifc;
3405         struct net_device *dev;
3406         char __user *pos;
3407         int len;
3408         int total;
3409         int i;
3410
3411         /*
3412          *      Fetch the caller's info block.
3413          */
3414
3415         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3416                 return -EFAULT;
3417
3418         pos = ifc.ifc_buf;
3419         len = ifc.ifc_len;
3420
3421         /*
3422          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3423          */
3424
3425         total = 0;
3426         for_each_netdev(net, dev) {
3427                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3428                         if (gifconf_list[i]) {
3429                                 int done;
3430                                 if (!pos)
3431                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
3432                                 else
3433                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
3434                                                                len - total);
3435                                 if (done < 0)
3436                                         return -EFAULT;
3437                                 total += done;
3438                         }
3439                 }
3440         }
3441
3442         /*
3443          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
3444          */
3445         ifc.ifc_len = total;
3446
3447         /*
3448          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
3449          */
3450         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
3451 }
3452
3453 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3454 /*
3455  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
3456  *      in detail.
3457  */
3458 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3459         __acquires(RCU)
3460 {
3461         struct net *net = seq_file_net(seq);
3462         loff_t off;
3463         struct net_device *dev;
3464
3465         rcu_read_lock();
3466         if (!*pos)
3467                 return SEQ_START_TOKEN;
3468
3469         off = 1;
3470         for_each_netdev_rcu(net, dev)
3471                 if (off++ == *pos)
3472                         return dev;
3473
3474         return NULL;
3475 }
3476
3477 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3478 {
3479         struct net_device *dev = (v == SEQ_START_TOKEN) ?
3480                                   first_net_device(seq_file_net(seq)) :
3481                                   next_net_device((struct net_device *)v);
3482
3483         ++*pos;
3484         return rcu_dereference(dev);
3485 }
3486
3487 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3488         __releases(RCU)
3489 {
3490         rcu_read_unlock();
3491 }
3492
3493 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
3494 {
3495         const struct net_device_stats *stats = dev_get_stats(dev);
3496
3497         seq_printf(seq, "%6s: %7lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
3498                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
3499                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
3500                    stats->rx_errors,
3501                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
3502                    stats->rx_fifo_errors,
3503                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
3504                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
3505                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
3506                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
3507                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
3508                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
3509                    stats->tx_carrier_errors +
3510                     stats->tx_aborted_errors +
3511                     stats->tx_window_errors +
3512                     stats->tx_heartbeat_errors,
3513                    stats->tx_compressed);
3514 }
3515
3516 /*
3517  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
3518  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
3519  */
3520 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3521 {
3522         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3523                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
3524                               "                    |  Transmit\n"
3525                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
3526                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
3527                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
3528         else
3529                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
3530         return 0;
3531 }
3532
3533 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
3534 {
3535         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
3536
3537         while (*pos < nr_cpu_ids)
3538                 if (cpu_online(*pos)) {
3539                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
3540                         break;
3541                 } else
3542                         ++*pos;
3543         return rc;
3544 }
3545
3546 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3547 {
3548         return softnet_get_online(pos);
3549 }
3550
3551 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3552 {
3553         ++*pos;
3554         return softnet_get_online(pos);
3555 }
3556
3557 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3558 {
3559 }
3560
3561 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3562 {
3563         struct netif_rx_stats *s = v;
3564
3565         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
3566                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
3567                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
3568                    s->cpu_collision, s->received_rps);
3569         return 0;
3570 }
3571
3572 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
3573         .start = dev_seq_start,
3574         .next  = dev_seq_next,
3575         .stop  = dev_seq_stop,
3576         .show  = dev_seq_show,
3577 };
3578
3579 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3580 {
3581         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
3582                             sizeof(struct seq_net_private));
3583 }
3584
3585 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
3586         .owner   = THIS_MODULE,
3587         .open    = dev_seq_open,
3588         .read    = seq_read,
3589         .llseek  = seq_lseek,
3590         .release = seq_release_net,
3591 };
3592
3593 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
3594         .start = softnet_seq_start,
3595         .next  = softnet_seq_next,
3596         .stop  = softnet_seq_stop,
3597         .show  = softnet_seq_show,
3598 };
3599
3600 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3601 {
3602         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
3603 }
3604
3605 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
3606         .owner   = THIS_MODULE,
3607         .open    = softnet_seq_open,
3608         .read    = seq_read,
3609         .llseek  = seq_lseek,
3610         .release = seq_release,
3611 };
3612
3613 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
3614 {
3615         struct packet_type *pt = NULL;
3616         loff_t i = 0;
3617         int t;
3618
3619         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
3620                 if (i == pos)
3621                         return pt;
3622                 ++i;
3623         }
3624
3625         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
3626                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
3627                         if (i == pos)
3628                                 return pt;
3629                         ++i;
3630                 }
3631         }
3632         return NULL;
3633 }
3634
3635 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
3636         __acquires(RCU)
3637 {
3638         rcu_read_lock();
3639         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
3640 }
3641
3642 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
3643 {
3644         struct packet_type *pt;
3645         struct list_head *nxt;
3646         int hash;
3647
3648         ++*pos;
3649         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3650                 return ptype_get_idx(0);
3651
3652         pt = v;
3653         nxt = pt->list.next;
3654         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
3655                 if (nxt != &ptype_all)
3656                         goto found;
3657                 hash = 0;
3658                 nxt = ptype_base[0].next;
3659         } else
3660                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
3661
3662         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
3663                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
3664                         return NULL;
3665                 nxt = ptype_base[hash].next;
3666         }
3667 found:
3668         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
3669 }
3670
3671 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
3672         __releases(RCU)
3673 {
3674         rcu_read_unlock();
3675 }
3676
3677 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
3678 {
3679         struct packet_type *pt = v;
3680
3681         if (v == SEQ_START_TOKEN)
3682                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
3683         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
3684                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
3685                         seq_puts(seq, "ALL ");
3686                 else
3687                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
3688
3689                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
3690                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
3691         }
3692
3693         return 0;
3694 }
3695
3696 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
3697         .start = ptype_seq_start,
3698         .next  = ptype_seq_next,
3699         .stop  = ptype_seq_stop,
3700         .show  = ptype_seq_show,
3701 };
3702
3703 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
3704 {
3705         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
3706                         sizeof(struct seq_net_private));
3707 }
3708
3709 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
3710         .owner   = THIS_MODULE,
3711         .open    = ptype_seq_open,
3712         .read    = seq_read,
3713         .llseek  = seq_lseek,
3714         .release = seq_release_net,
3715 };
3716
3717
3718 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
3719 {
3720         int rc = -ENOMEM;
3721
3722         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
3723                 goto out;
3724         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
3725                 goto out_dev;
3726         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
3727                 goto out_softnet;
3728
3729         if (wext_proc_init(net))
3730                 goto out_ptype;
3731         rc = 0;
3732 out:
3733         return rc;
3734 out_ptype:
3735         proc_net_remove(net, "ptype");
3736 out_softnet:
3737         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3738 out_dev:
3739         proc_net_remove(net, "dev");
3740         goto out;
3741 }
3742
3743 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
3744 {
3745         wext_proc_exit(net);
3746
3747         proc_net_remove(net, "ptype");
3748         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
3749         proc_net_remove(net, "dev");
3750 }
3751
3752 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
3753         .init = dev_proc_net_init,
3754         .exit = dev_proc_net_exit,
3755 };
3756
3757 static int __init dev_proc_init(void)
3758 {
3759         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
3760 }
3761 #else
3762 #define dev_proc_init() 0
3763 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
3764
3765
3766 /**
3767  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
3768  *      @slave: slave device
3769  *      @master: new master device
3770  *
3771  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
3772  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
3773  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
3774  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
3775  *      function returns zero.
3776  */
3777 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
3778 {
3779         struct net_device *old = slave->master;
3780
3781         ASSERT_RTNL();
3782
3783         if (master) {
3784                 if (old)
3785                         return -EBUSY;
3786                 dev_hold(master);
3787         }
3788
3789         slave->master = master;
3790
3791         if (old) {
3792                 synchronize_net();
3793                 dev_put(old);
3794         }
3795         if (master)
3796                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
3797         else
3798                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
3799
3800         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
3801         return 0;
3802 }
3803 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3804
3805 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
3806 {
3807         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3808
3809         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
3810                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
3811 }
3812
3813 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3814 {
3815         unsigned short old_flags = dev->flags;
3816         uid_t uid;
3817         gid_t gid;
3818
3819         ASSERT_RTNL();
3820
3821         dev->flags |= IFF_PROMISC;
3822         dev->promiscuity += inc;
3823         if (dev->promiscuity == 0) {
3824                 /*
3825                  * Avoid overflow.
3826                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
3827                  */
3828                 if (inc < 0)
3829                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
3830                 else {
3831                         dev->promiscuity -= inc;
3832                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
3833                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
3834                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
3835                         return -EOVERFLOW;
3836                 }
3837         }
3838         if (dev->flags != old_flags) {
3839                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
3840                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
3841                                                                "left");
3842                 if (audit_enabled) {
3843                         current_uid_gid(&uid, &gid);
3844                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
3845                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
3846                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
3847                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
3848                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
3849                                 audit_get_loginuid(current),
3850                                 uid, gid,
3851                                 audit_get_sessionid(current));
3852                 }
3853
3854                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3855         }
3856         return 0;
3857 }
3858
3859 /**
3860  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3861  *      @dev: device
3862  *      @inc: modifier
3863  *
3864  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3865  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3866  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3867  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3868  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3869  */
3870 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3871 {
3872         unsigned short old_flags = dev->flags;
3873         int err;
3874
3875         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3876         if (err < 0)
3877                 return err;
3878         if (dev->flags != old_flags)
3879                 dev_set_rx_mode(dev);
3880         return err;
3881 }
3882 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
3883
3884 /**
3885  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3886  *      @dev: device
3887  *      @inc: modifier
3888  *
3889  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3890  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3891  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3892  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3893  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3894  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3895  */
3896
3897 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3898 {
3899         unsigned short old_flags = dev->flags;
3900
3901         ASSERT_RTNL();
3902
3903         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3904         dev->allmulti += inc;
3905         if (dev->allmulti == 0) {
3906                 /*
3907                  * Avoid overflow.
3908                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3909                  */
3910                 if (inc < 0)
3911                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3912                 else {
3913                         dev->allmulti -= inc;
3914                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3915                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3916                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3917                         return -EOVERFLOW;
3918                 }
3919         }
3920         if (dev->flags ^ old_flags) {
3921                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3922                 dev_set_rx_mode(dev);
3923         }
3924         return 0;
3925 }
3926 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
3927
3928 /*
3929  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3930  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3931  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3932  *      are present.
3933  */
3934 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3935 {
3936         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3937
3938         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3939         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3940                 return;
3941
3942         if (!netif_device_present(dev))
3943                 return;
3944
3945         if (ops->ndo_set_rx_mode)
3946                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
3947         else {
3948                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3949                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3950                  */
3951                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
3952                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3953                         dev->uc_promisc = 1;
3954                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
3955                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3956                         dev->uc_promisc = 0;
3957                 }
3958
3959                 if (ops->ndo_set_multicast_list)
3960                         ops->ndo_set_multicast_list(dev);
3961         }
3962 }
3963
3964 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3965 {
3966         netif_addr_lock_bh(dev);
3967         __dev_set_rx_mode(dev);
3968         netif_addr_unlock_bh(dev);
3969 }
3970
3971 /* hw addresses list handling functions */
3972
3973 static int __hw_addr_add(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
3974                          int addr_len, unsigned char addr_type)
3975 {
3976         struct netdev_hw_addr *ha;
3977         int alloc_size;
3978
3979         if (addr_len > MAX_ADDR_LEN)
3980                 return -EINVAL;
3981
3982         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
3983                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
3984                     ha->type == addr_type) {
3985                         ha->refcount++;
3986                         return 0;
3987                 }
3988         }
3989
3990
3991         alloc_size = sizeof(*ha);
3992         if (alloc_size < L1_CACHE_BYTES)
3993                 alloc_size = L1_CACHE_BYTES;
3994         ha = kmalloc(alloc_size, GFP_ATOMIC);
3995         if (!ha)
3996                 return -ENOMEM;
3997         memcpy(ha->addr, addr, addr_len);
3998         ha->type = addr_type;
3999         ha->refcount = 1;
4000         ha->synced = false;
4001         list_add_tail_rcu(&ha->list, &list->list);
4002         list->count++;
4003         return 0;
4004 }
4005
4006 static void ha_rcu_free(struct rcu_head *head)
4007 {
4008         struct netdev_hw_addr *ha;
4009
4010         ha = container_of(head, struct netdev_hw_addr, rcu_head);
4011         kfree(ha);
4012 }
4013
4014 static int __hw_addr_del(struct netdev_hw_addr_list *list, unsigned char *addr,
4015                          int addr_len, unsigned char addr_type)
4016 {
4017         struct netdev_hw_addr *ha;
4018
4019         list_for_each_entry(ha, &list->list, list) {
4020                 if (!memcmp(ha->addr, addr, addr_len) &&
4021                     (ha->type == addr_type || !addr_type)) {
4022                         if (--ha->refcount)
4023                                 return 0;
4024                         list_del_rcu(&ha->list);
4025                         call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
4026                         list->count--;
4027                         return 0;
4028                 }
4029         }
4030         return -ENOENT;
4031 }
4032
4033 static int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4034                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
4035                                   int addr_len,
4036                                   unsigned char addr_type)
4037 {
4038         int err;
4039         struct netdev_hw_addr *ha, *ha2;
4040         unsigned char type;
4041
4042         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
4043                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
4044                 err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr, addr_len, type);
4045                 if (err)
4046                         goto unroll;
4047         }
4048         return 0;
4049
4050 unroll:
4051         list_for_each_entry(ha2, &from_list->list, list) {
4052                 if (ha2 == ha)
4053                         break;
4054                 type = addr_type ? addr_type : ha2->type;
4055                 __hw_addr_del(to_list, ha2->addr, addr_len, type);
4056         }
4057         return err;
4058 }
4059
4060 static void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4061                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
4062                                    int addr_len,
4063                                    unsigned char addr_type)
4064 {
4065         struct netdev_hw_addr *ha;
4066         unsigned char type;
4067
4068         list_for_each_entry(ha, &from_list->list, list) {
4069                 type = addr_type ? addr_type : ha->type;
4070                 __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, addr_type);
4071         }
4072 }
4073
4074 static int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4075                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
4076                           int addr_len)
4077 {
4078         int err = 0;
4079         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
4080
4081         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
4082                 if (!ha->synced) {
4083                         err = __hw_addr_add(to_list, ha->addr,
4084                                             addr_len, ha->type);
4085                         if (err)
4086                                 break;
4087                         ha->synced = true;
4088                         ha->refcount++;
4089                 } else if (ha->refcount == 1) {
4090                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
4091                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr, addr_len, ha->type);
4092                 }
4093         }
4094         return err;
4095 }
4096
4097 static void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
4098                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
4099                              int addr_len)
4100 {
4101         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
4102
4103         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &from_list->list, list) {
4104                 if (ha->synced) {
4105                         __hw_addr_del(to_list, ha->addr,
4106                                       addr_len, ha->type);
4107                         ha->synced = false;
4108                         __hw_addr_del(from_list, ha->addr,
4109                                       addr_len, ha->type);
4110                 }
4111         }
4112 }
4113
4114 static void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list)
4115 {
4116         struct netdev_hw_addr *ha, *tmp;
4117
4118         list_for_each_entry_safe(ha, tmp, &list->list, list) {
4119                 list_del_rcu(&ha->list);
4120                 call_rcu(&ha->rcu_head, ha_rcu_free);
4121         }
4122         list->count = 0;
4123 }
4124
4125 static void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list)
4126 {
4127         INIT_LIST_HEAD(&list->list);
4128         list->count = 0;
4129 }
4130
4131 /* Device addresses handling functions */
4132
4133 static void dev_addr_flush(struct net_device *dev)
4134 {
4135         /* rtnl_mutex must be held here */
4136
4137         __hw_addr_flush(&dev->dev_addrs);
4138         dev->dev_addr = NULL;
4139 }
4140
4141 static int dev_addr_init(struct net_device *dev)
4142 {
4143         unsigned char addr[MAX_ADDR_LEN];
4144         struct netdev_hw_addr *ha;
4145         int err;
4146
4147         /* rtnl_mutex must be held here */
4148
4149         __hw_addr_init(&dev->dev_addrs);
4150         memset(addr, 0, sizeof(addr));
4151         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, sizeof(addr),
4152                             NETDEV_HW_ADDR_T_LAN);
4153         if (!err) {
4154                 /*
4155                  * Get the first (previously created) address from the list
4156                  * and set dev_addr pointer to this location.
4157                  */
4158                 ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
4159                                       struct netdev_hw_addr, list);
4160                 dev->dev_addr = ha->addr;
4161         }
4162         return err;
4163 }
4164
4165 /**
4166  *      dev_addr_add    - Add a device address
4167  *      @dev: device
4168  *      @addr: address to add
4169  *      @addr_type: address type
4170  *
4171  *      Add a device address to the device or increase the reference count if
4172  *      it already exists.
4173  *
4174  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4175  */
4176 int dev_addr_add(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
4177                  unsigned char addr_type)
4178 {
4179         int err;
4180
4181         ASSERT_RTNL();
4182
4183         err = __hw_addr_add(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len, addr_type);
4184         if (!err)
4185                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4186         return err;
4187 }
4188 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add);
4189
4190 /**
4191  *      dev_addr_del    - Release a device address.
4192  *      @dev: device
4193  *      @addr: address to delete
4194  *      @addr_type: address type
4195  *
4196  *      Release reference to a device address and remove it from the device
4197  *      if the reference count drops to zero.
4198  *
4199  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4200  */
4201 int dev_addr_del(struct net_device *dev, unsigned char *addr,
4202                  unsigned char addr_type)
4203 {
4204         int err;
4205         struct netdev_hw_addr *ha;
4206
4207         ASSERT_RTNL();
4208
4209         /*
4210          * We can not remove the first address from the list because
4211          * dev->dev_addr points to that.
4212          */
4213         ha = list_first_entry(&dev->dev_addrs.list,
4214                               struct netdev_hw_addr, list);
4215         if (ha->addr == dev->dev_addr && ha->refcount == 1)
4216                 return -ENOENT;
4217
4218         err = __hw_addr_del(&dev->dev_addrs, addr, dev->addr_len,
4219                             addr_type);
4220         if (!err)
4221                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4222         return err;
4223 }
4224 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del);
4225
4226 /**
4227  *      dev_addr_add_multiple   - Add device addresses from another device
4228  *      @to_dev: device to which addresses will be added
4229  *      @from_dev: device from which addresses will be added
4230  *      @addr_type: address type - 0 means type will be used from from_dev
4231  *
4232  *      Add device addresses of the one device to another.
4233  **
4234  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4235  */
4236 int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
4237                           struct net_device *from_dev,
4238                           unsigned char addr_type)
4239 {
4240         int err;
4241
4242         ASSERT_RTNL();
4243
4244         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
4245                 return -EINVAL;
4246         err = __hw_addr_add_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
4247                                      to_dev->addr_len, addr_type);
4248         if (!err)
4249                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
4250         return err;
4251 }
4252 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_add_multiple);
4253
4254 /**
4255  *      dev_addr_del_multiple   - Delete device addresses by another device
4256  *      @to_dev: device where the addresses will be deleted
4257  *      @from_dev: device by which addresses the addresses will be deleted
4258  *      @addr_type: address type - 0 means type will used from from_dev
4259  *
4260  *      Deletes addresses in to device by the list of addresses in from device.
4261  *
4262  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4263  */
4264 int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
4265                           struct net_device *from_dev,
4266                           unsigned char addr_type)
4267 {
4268         ASSERT_RTNL();
4269
4270         if (from_dev->addr_len != to_dev->addr_len)
4271                 return -EINVAL;
4272         __hw_addr_del_multiple(&to_dev->dev_addrs, &from_dev->dev_addrs,
4273                                to_dev->addr_len, addr_type);
4274         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, to_dev);
4275         return 0;
4276 }
4277 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_del_multiple);
4278
4279 /* multicast addresses handling functions */
4280
4281 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
4282                       void *addr, int alen, int glbl)
4283 {
4284         struct dev_addr_list *da;
4285
4286         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
4287                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
4288                     alen == da->da_addrlen) {
4289                         if (glbl) {
4290                                 int old_glbl = da->da_gusers;
4291                                 da->da_gusers = 0;
4292                                 if (old_glbl == 0)
4293                                         break;
4294                         }
4295                         if (--da->da_users)
4296                                 return 0;
4297
4298                         *list = da->next;
4299                         kfree(da);
4300                         (*count)--;
4301                         return 0;
4302                 }
4303         }
4304         return -ENOENT;
4305 }
4306
4307 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
4308                    void *addr, int alen, int glbl)
4309 {
4310         struct dev_addr_list *da;
4311
4312         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
4313                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
4314                     da->da_addrlen == alen) {
4315                         if (glbl) {
4316                                 int old_glbl = da->da_gusers;
4317                                 da->da_gusers = 1;
4318                                 if (old_glbl)
4319                                         return 0;
4320                         }
4321                         da->da_users++;
4322                         return 0;
4323                 }
4324         }
4325
4326         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
4327         if (da == NULL)
4328                 return -ENOMEM;
4329         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
4330         da->da_addrlen = alen;
4331         da->da_users = 1;
4332         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
4333         da->next = *list;
4334         *list = da;
4335         (*count)++;
4336         return 0;
4337 }
4338
4339 /**
4340  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
4341  *      @dev: device
4342  *      @addr: address to delete
4343  *
4344  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
4345  *      from the device if the reference count drops to zero.
4346  *
4347  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4348  */
4349 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr)
4350 {
4351         int err;
4352
4353         ASSERT_RTNL();
4354
4355         netif_addr_lock_bh(dev);
4356         err = __hw_addr_del(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
4357                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
4358         if (!err)
4359                 __dev_set_rx_mode(dev);
4360         netif_addr_unlock_bh(dev);
4361         return err;
4362 }
4363 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
4364
4365 /**
4366  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
4367  *      @dev: device
4368  *      @addr: address to add
4369  *
4370  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
4371  *      the reference count if it already exists.
4372  *
4373  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
4374  */
4375 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr)
4376 {
4377         int err;
4378
4379         ASSERT_RTNL();
4380
4381         netif_addr_lock_bh(dev);
4382         err = __hw_addr_add(&dev->uc, addr, dev->addr_len,
4383                             NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST);
4384         if (!err)
4385                 __dev_set_rx_mode(dev);
4386         netif_addr_unlock_bh(dev);
4387         return err;
4388 }
4389 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
4390
4391 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
4392                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
4393 {
4394         struct dev_addr_list *da, *next;
4395         int err = 0;
4396
4397         da = *from;
4398         while (da != NULL) {
4399                 next = da->next;
4400                 if (!da->da_synced) {
4401                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
4402                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4403                         if (err < 0)
4404                                 break;
4405                         da->da_synced = 1;
4406                         da->da_users++;
4407                 } else if (da->da_users == 1) {
4408                         __dev_addr_delete(to, to_count,
4409                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4410                         __dev_addr_delete(from, from_count,
4411                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4412                 }
4413                 da = next;
4414         }
4415         return err;
4416 }
4417 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_sync);
4418
4419 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
4420                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
4421 {
4422         struct dev_addr_list *da, *next;
4423
4424         da = *from;
4425         while (da != NULL) {
4426                 next = da->next;
4427                 if (da->da_synced) {
4428                         __dev_addr_delete(to, to_count,
4429                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4430                         da->da_synced = 0;
4431                         __dev_addr_delete(from, from_count,
4432                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
4433                 }
4434                 da = next;
4435         }
4436 }
4437 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_addr_unsync);
4438
4439 /**
4440  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
4441  *      @to: destination device
4442  *      @from: source device
4443  *
4444  *      Add newly added addresses to the destination device and release
4445  *      addresses that have no users left. The source device must be
4446  *      locked by netif_tx_lock_bh.
4447  *
4448  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
4449  *      function of layered software devices.
4450  */
4451 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4452 {
4453         int err = 0;
4454
4455         if (to->addr_len != from->addr_len)
4456                 return -EINVAL;
4457
4458         netif_addr_lock_bh(to);
4459         err = __hw_addr_sync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4460         if (!err)
4461                 __dev_set_rx_mode(to);
4462         netif_addr_unlock_bh(to);
4463         return err;
4464 }
4465 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
4466
4467 /**
4468  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
4469  *      @to: destination device
4470  *      @from: source device
4471  *
4472  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
4473  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
4474  *      dev->stop function of layered software devices.
4475  */
4476 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
4477 {
4478         if (to->addr_len != from->addr_len)
4479                 return;
4480
4481         netif_addr_lock_bh(from);
4482         netif_addr_lock(to);
4483         __hw_addr_unsync(&to->uc, &from->uc, to->addr_len);
4484         __dev_set_rx_mode(to);
4485         netif_addr_unlock(to);
4486         netif_addr_unlock_bh(from);
4487 }
4488 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
4489
4490 void dev_unicast_flush(struct net_device *dev)
4491 {
4492         netif_addr_lock_bh(dev);
4493         __hw_addr_flush(&dev->uc);
4494         netif_addr_unlock_bh(dev);
4495 }
4496 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_flush);
4497
4498 static void dev_unicast_init(struct net_device *dev)
4499 {
4500         __hw_addr_init(&dev->uc);
4501 }
4502
4503
4504 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
4505 {
4506         struct dev_addr_list *tmp;
4507
4508         while (*list != NULL) {
4509                 tmp = *list;
4510                 *list = tmp->next;
4511                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
4512                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
4513                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
4514                 kfree(tmp);
4515         }
4516 }
4517
4518 void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
4519 {
4520         netif_addr_lock_bh(dev);
4521
4522         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
4523         netdev_mc_count(dev) = 0;
4524
4525         netif_addr_unlock_bh(dev);
4526 }
4527 EXPORT_SYMBOL(dev_addr_discard);
4528
4529 /**
4530  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4531  *      @dev: device
4532  *
4533  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4534  */
4535 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4536 {
4537         unsigned flags;
4538
4539         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4540                                 IFF_ALLMULTI |
4541                                 IFF_RUNNING |
4542                                 IFF_LOWER_UP |
4543                                 IFF_DORMANT)) |
4544                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4545                                 IFF_ALLMULTI));
4546
4547         if (netif_running(dev)) {
4548                 if (netif_oper_up(dev))
4549                         flags |= IFF_RUNNING;
4550                 if (netif_carrier_ok(dev))
4551                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4552                 if (netif_dormant(dev))
4553                         flags |= IFF_DORMANT;
4554         }
4555
4556         return flags;
4557 }
4558 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4559
4560 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4561 {
4562         int old_flags = dev->flags;
4563         int ret;
4564
4565         ASSERT_RTNL();
4566
4567         /*
4568          *      Set the flags on our device.
4569          */
4570
4571         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4572                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4573                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4574                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4575                                     IFF_ALLMULTI));
4576
4577         /*
4578          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4579          */
4580
4581         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4582                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4583
4584         dev_set_rx_mode(dev);
4585
4586         /*
4587          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4588          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4589          *      setting it.
4590          */
4591
4592         ret = 0;
4593         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4594                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4595
4596                 if (!ret)
4597                         dev_set_rx_mode(dev);
4598         }
4599
4600         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4601                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4602
4603                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4604                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4605         }
4606
4607         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4608            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4609            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4610          */
4611         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4612                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4613
4614                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4615                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4616         }
4617
4618         return ret;
4619 }
4620
4621 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4622 {
4623         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4624
4625         if (changes & IFF_UP) {
4626                 if (dev->flags & IFF_UP)
4627                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4628                 else
4629                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4630         }
4631
4632         if (dev->flags & IFF_UP &&
4633             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4634                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4635 }
4636
4637 /**
4638  *      dev_change_flags - change device settings
4639  *      @dev: device
4640  *      @flags: device state flags
4641  *
4642  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4643  *      in the userspace exported format.
4644  */
4645 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
4646 {
4647         int ret, changes;
4648         int old_flags = dev->flags;
4649
4650         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4651         if (ret < 0)
4652                 return ret;
4653
4654         changes = old_flags ^ dev->flags;
4655         if (changes)
4656                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4657
4658         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4659         return ret;
4660 }
4661 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4662
4663 /**
4664  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4665  *      @dev: device
4666  *      @new_mtu: new transfer unit
4667  *
4668  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4669  */
4670 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4671 {
4672         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4673         int err;
4674
4675         if (new_mtu == dev->mtu)
4676                 return 0;
4677
4678         /*      MTU must be positive.    */
4679         if (new_mtu < 0)
4680                 return -EINVAL;
4681
4682         if (!netif_device_present(dev))
4683                 return -ENODEV;
4684
4685         err = 0;
4686         if (ops->ndo_change_mtu)
4687                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4688         else
4689                 dev->mtu = new_mtu;
4690
4691         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4692                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4693         return err;
4694 }
4695 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4696
4697 /**
4698  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4699  *      @dev: device
4700  *      @sa: new address
4701  *
4702  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4703  */
4704 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4705 {
4706         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4707         int err;
4708
4709         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4710                 return -EOPNOTSUPP;
4711         if (sa->sa_family != dev->type)
4712                 return -EINVAL;
4713         if (!netif_device_present(dev))
4714                 return -ENODEV;
4715         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4716         if (!err)
4717                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4718         return err;
4719 }
4720 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4721
4722 /*
4723  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4724  */
4725 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4726 {
4727         int err;
4728         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4729
4730         if (!dev)
4731                 return -ENODEV;
4732
4733         switch (cmd) {
4734         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4735                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4736                 return 0;
4737
4738         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4739                                    (currently unused) */
4740                 ifr->ifr_metric = 0;
4741                 return 0;
4742
4743         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4744                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4745                 return 0;
4746
4747         case SIOCGIFHWADDR:
4748                 if (!dev->addr_len)
4749                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4750                 else
4751                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4752                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4753                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4754                 return 0;
4755
4756         case SIOCGIFSLAVE:
4757                 err = -EINVAL;
4758                 break;
4759
4760         case SIOCGIFMAP:
4761                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4762                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4763                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4764                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4765                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4766                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4767                 return 0;
4768
4769         case SIOCGIFINDEX:
4770                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4771                 return 0;
4772
4773         case SIOCGIFTXQLEN:
4774                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4775                 return 0;
4776
4777         default:
4778                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4779                  * is never reached
4780                  */
4781                 WARN_ON(1);
4782                 err = -EINVAL;
4783                 break;
4784
4785         }
4786         return err;
4787 }
4788
4789 /*
4790  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4791  */
4792 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4793 {
4794         int err;
4795         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4796         const struct net_device_ops *ops;
4797
4798         if (!dev)
4799                 return -ENODEV;
4800
4801         ops = dev->netdev_ops;
4802
4803         switch (cmd) {
4804         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4805                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4806
4807         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4808                                    (currently unused) */
4809                 return -EOPNOTSUPP;
4810
4811         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4812                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4813
4814         case SIOCSIFHWADDR:
4815                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4816
4817         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4818                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4819                         return -EINVAL;
4820                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4821                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4822                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4823                 return 0;
4824
4825         case SIOCSIFMAP:
4826                 if (ops->ndo_set_config) {
4827                         if (!netif_device_present(dev))
4828                                 return -ENODEV;
4829                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4830                 }
4831                 return -EOPNOTSUPP;
4832
4833         case SIOCADDMULTI:
4834                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4835                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4836                         return -EINVAL;
4837                 if (!netif_device_present(dev))
4838                         return -ENODEV;
4839                 return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4840                                   dev->addr_len, 1);
4841
4842         case SIOCDELMULTI:
4843                 if ((!ops->ndo_set_multicast_list && !ops->ndo_set_rx_mode) ||
4844                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4845                         return -EINVAL;
4846                 if (!netif_device_present(dev))
4847                         return -ENODEV;
4848                 return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4849                                      dev->addr_len, 1);
4850
4851         case SIOCSIFTXQLEN:
4852                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4853                         return -EINVAL;
4854                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4855                 return 0;
4856
4857         case SIOCSIFNAME:
4858                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4859                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4860
4861         /*
4862          *      Unknown or private ioctl
4863          */
4864         default:
4865                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4866                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4867                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4868                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4869                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4870                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4871                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4872                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4873                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4874                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4875                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4876                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4877                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4878                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4879                     cmd == SIOCWANDEV) {
4880                         err = -EOPNOTSUPP;
4881                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4882                                 if (netif_device_present(dev))
4883                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4884                                 else
4885                                         err = -ENODEV;
4886                         }
4887                 } else
4888                         err = -EINVAL;
4889
4890         }
4891         return err;
4892 }
4893
4894 /*
4895  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4896  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4897  */
4898
4899 /**
4900  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4901  *      @net: the applicable net namespace
4902  *      @cmd: command to issue
4903  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4904  *
4905  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4906  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4907  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4908  *      positive or a negative errno code on error.
4909  */
4910
4911 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4912 {
4913         struct ifreq ifr;
4914         int ret;
4915         char *colon;
4916
4917         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4918            and requires shared lock, because it sleeps writing
4919            to user space.
4920          */
4921
4922         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4923                 rtnl_lock();
4924                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4925                 rtnl_unlock();
4926                 return ret;
4927         }
4928         if (cmd == SIOCGIFNAME)
4929                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
4930
4931         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4932                 return -EFAULT;
4933
4934         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
4935
4936         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
4937         if (colon)
4938                 *colon = 0;
4939
4940         /*
4941          *      See which interface the caller is talking about.
4942          */
4943
4944         switch (cmd) {
4945         /*
4946          *      These ioctl calls:
4947          *      - can be done by all.
4948          *      - atomic and do not require locking.
4949          *      - return a value
4950          */
4951         case SIOCGIFFLAGS:
4952         case SIOCGIFMETRIC:
4953         case SIOCGIFMTU:
4954         case SIOCGIFHWADDR:
4955         case SIOCGIFSLAVE:
4956         case SIOCGIFMAP:
4957         case SIOCGIFINDEX:
4958         case SIOCGIFTXQLEN:
4959                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4960                 rcu_read_lock();
4961                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
4962                 rcu_read_unlock();
4963                 if (!ret) {
4964                         if (colon)
4965                                 *colon = ':';
4966                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4967                                          sizeof(struct ifreq)))
4968                                 ret = -EFAULT;
4969                 }
4970                 return ret;
4971
4972         case SIOCETHTOOL:
4973                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4974                 rtnl_lock();
4975                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
4976                 rtnl_unlock();
4977                 if (!ret) {
4978                         if (colon)
4979                                 *colon = ':';
4980                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
4981                                          sizeof(struct ifreq)))
4982                                 ret = -EFAULT;
4983                 }
4984                 return ret;
4985
4986         /*
4987          *      These ioctl calls:
4988          *      - require superuser power.
4989          *      - require strict serialization.
4990          *      - return a value
4991          */
4992         case SIOCGMIIPHY:
4993         case SIOCGMIIREG:
4994         case SIOCSIFNAME:
4995                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
4996                         return -EPERM;
4997                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
4998                 rtnl_lock();
4999                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5000                 rtnl_unlock();
5001                 if (!ret) {
5002                         if (colon)
5003                                 *colon = ':';
5004                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5005                                          sizeof(struct ifreq)))
5006                                 ret = -EFAULT;
5007                 }
5008                 return ret;
5009
5010         /*
5011          *      These ioctl calls:
5012          *      - require superuser power.
5013          *      - require strict serialization.
5014          *      - do not return a value
5015          */
5016         case SIOCSIFFLAGS:
5017         case SIOCSIFMETRIC:
5018         case SIOCSIFMTU:
5019         case SIOCSIFMAP:
5020         case SIOCSIFHWADDR:
5021         case SIOCSIFSLAVE:
5022         case SIOCADDMULTI:
5023         case SIOCDELMULTI:
5024         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5025         case SIOCSIFTXQLEN:
5026         case SIOCSMIIREG:
5027         case SIOCBONDENSLAVE:
5028         case SIOCBONDRELEASE:
5029         case SIOCBONDSETHWADDR:
5030         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5031         case SIOCBRADDIF:
5032         case SIOCBRDELIF:
5033         case SIOCSHWTSTAMP:
5034                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5035                         return -EPERM;
5036                 /* fall through */
5037         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5038         case SIOCBONDINFOQUERY:
5039                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5040                 rtnl_lock();
5041                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5042                 rtnl_unlock();
5043                 return ret;
5044
5045         case SIOCGIFMEM:
5046                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5047                  * currently do not support it */
5048         case SIOCSIFMEM:
5049                 /* Set the per device memory buffer space.
5050                  * Not applicable in our case */
5051         case SIOCSIFLINK:
5052                 return -EINVAL;
5053
5054         /*
5055          *      Unknown or private ioctl.
5056          */
5057         default:
5058                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5059                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5060                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5061                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5062                         rtnl_lock();
5063                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5064                         rtnl_unlock();
5065                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5066                                                  sizeof(struct ifreq)))
5067                                 ret = -EFAULT;
5068                         return ret;
5069                 }
5070                 /* Take care of Wireless Extensions */
5071                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5072                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5073                 return -EINVAL;
5074         }
5075 }
5076
5077
5078 /**
5079  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5080  *      @net: the applicable net namespace
5081  *
5082  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5083  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5084  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5085  */
5086 static int dev_new_index(struct net *net)
5087 {
5088         static int ifindex;
5089         for (;;) {
5090                 if (++ifindex <= 0)
5091                         ifindex = 1;
5092                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5093                         return ifindex;
5094         }
5095 }
5096
5097 /* Delayed registration/unregisteration */
5098 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5099
5100 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5101 {
5102         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5103 }
5104
5105 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5106 {
5107         struct net_device *dev, *tmp;
5108
5109         BUG_ON(dev_boot_phase);
5110         ASSERT_RTNL();
5111
5112         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5113                 /* Some devices call without registering
5114                  * for initialization unwind. Remove those
5115                  * devices and proceed with the remaining.
5116                  */
5117                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5118                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never "
5119                                  "was registered\n", dev->name, dev);
5120
5121                         WARN_ON(1);
5122                         list_del(&dev->unreg_list);
5123                         continue;
5124                 }
5125
5126                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5127
5128                 /* If device is running, close it first. */
5129                 dev_close(dev);
5130
5131                 /* And unlink it from device chain. */
5132                 unlist_netdevice(dev);
5133
5134                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5135         }
5136
5137         synchronize_net();
5138
5139         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5140                 /* Shutdown queueing discipline. */
5141                 dev_shutdown(dev);
5142
5143
5144                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5145                    this device. They should clean all the things.
5146                 */
5147                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5148
5149                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5150                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5151                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5152
5153                 /*
5154                  *      Flush the unicast and multicast chains
5155                  */
5156                 dev_unicast_flush(dev);
5157                 dev_addr_discard(dev);
5158
5159                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5160                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5161
5162                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5163                 WARN_ON(dev->master);
5164
5165                 /* Remove entries from kobject tree */
5166                 netdev_unregister_kobject(dev);
5167         }
5168
5169         /* Process any work delayed until the end of the batch */
5170         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
5171         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5172
5173         synchronize_net();
5174
5175         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5176                 dev_put(dev);
5177 }
5178
5179 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5180 {
5181         LIST_HEAD(single);
5182
5183         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5184         rollback_registered_many(&single);
5185 }
5186
5187 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
5188                                           struct netdev_queue *dev_queue,
5189                                           void *_unused)
5190 {
5191         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
5192         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
5193         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
5194 }
5195
5196 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
5197 {
5198         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
5199         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5200 }
5201
5202 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
5203 {
5204         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5205         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5206             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5207                 if (name)
5208                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
5209                                "checksum feature.\n", name);
5210                 features &= ~NETIF_F_SG;
5211         }
5212
5213         /* TSO requires that SG is present as well. */
5214         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5215                 if (name)
5216                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
5217                                "SG feature.\n", name);
5218                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5219         }
5220
5221         if (features & NETIF_F_UFO) {
5222                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
5223                         if (name)
5224                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
5225                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
5226                                        name);
5227                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5228                 }
5229
5230                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5231                         if (name)
5232                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
5233                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
5234                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5235                 }
5236         }
5237
5238         return features;
5239 }
5240 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
5241
5242 /**
5243  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5244  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5245  *      @dev: the device to transfer operstate to
5246  *
5247  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5248  *      called when a stacking relationship exists between the root
5249  *      device and the device(a leaf device).
5250  */
5251 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5252                                         struct net_device *dev)
5253 {
5254         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5255                 netif_dormant_on(dev);
5256         else
5257                 netif_dormant_off(dev);
5258
5259         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5260                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5261                         netif_carrier_on(dev);
5262         } else {
5263                 if (netif_carrier_ok(dev))
5264                         netif_carrier_off(dev);
5265         }
5266 }
5267 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5268
5269 /**
5270  *      register_netdevice      - register a network device
5271  *      @dev: device to register
5272  *
5273  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5274  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5275  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5276  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5277  *
5278  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5279  *      register_netdev() instead of this.
5280  *
5281  *      BUGS:
5282  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5283  *      will not get the same name.
5284  */
5285
5286 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5287 {
5288         int ret;
5289         struct net *net = dev_net(dev);
5290
5291         BUG_ON(dev_boot_phase);
5292         ASSERT_RTNL();
5293
5294         might_sleep();
5295
5296         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5297         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5298         BUG_ON(!net);
5299
5300         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5301         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5302         netdev_init_queue_locks(dev);
5303
5304         dev->iflink = -1;
5305
5306 #ifdef CONFIG_RPS
5307         if (!dev->num_rx_queues) {
5308                 /*
5309                  * Allocate a single RX queue if driver never called
5310                  * alloc_netdev_mq
5311                  */
5312
5313                 dev->_rx = kzalloc(sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5314                 if (!dev->_rx) {
5315                         ret = -ENOMEM;
5316                         goto out;
5317                 }
5318
5319                 dev->_rx->first = dev->_rx;
5320                 atomic_set(&dev->_rx->count, 1);
5321                 dev->num_rx_queues = 1;
5322         }
5323 #endif
5324         /* Init, if this function is available */
5325         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5326                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5327                 if (ret) {
5328                         if (ret > 0)
5329                                 ret = -EIO;
5330                         goto out;
5331                 }
5332         }
5333
5334         ret = dev_get_valid_name(net, dev->name, dev->name, 0);
5335         if (ret)
5336                 goto err_uninit;
5337
5338         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5339         if (dev->iflink == -1)
5340                 dev->iflink = dev->ifindex;
5341
5342         /* Fix illegal checksum combinations */
5343         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5344             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5345                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
5346                        dev->name);
5347                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5348         }
5349
5350         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
5351             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5352                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
5353                        dev->name);
5354                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
5355         }
5356
5357         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
5358
5359         /* Enable software GSO if SG is supported. */
5360         if (dev->features & NETIF_F_SG)
5361                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
5362
5363         netdev_initialize_kobject(dev);
5364
5365         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5366         ret = notifier_to_errno(ret);
5367         if (ret)
5368                 goto err_uninit;
5369
5370         ret = netdev_register_kobject(dev);
5371         if (ret)
5372                 goto err_uninit;
5373         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5374
5375         /*
5376          *      Default initial state at registry is that the
5377          *      device is present.
5378          */
5379
5380         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5381
5382         dev_init_scheduler(dev);
5383         dev_hold(dev);
5384         list_netdevice(dev);
5385
5386         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5387         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5388         ret = notifier_to_errno(ret);
5389         if (ret) {
5390                 rollback_registered(dev);
5391                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5392         }
5393         /*
5394          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5395          *      device is fully setup before sending notifications.
5396          */
5397         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5398             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5399                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5400
5401 out:
5402         return ret;
5403
5404 err_uninit:
5405         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5406                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5407         goto out;
5408 }
5409 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5410
5411 /**
5412  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5413  *      @dev: device to init
5414  *
5415  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5416  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5417  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5418  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5419  *      poll scheduler due to HW limitations.
5420  */
5421 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5422 {
5423         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5424          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5425          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5426          * only ever used for NAPI polls
5427          */
5428         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5429
5430         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5431          * register/unregister code path
5432          */
5433         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5434
5435         /* initialize the ref count */
5436         atomic_set(&dev->refcnt, 1);
5437
5438         /* NAPI wants this */
5439         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5440
5441         /* a dummy interface is started by default */
5442         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5443         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5444
5445         return 0;
5446 }
5447 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5448
5449
5450 /**
5451  *      register_netdev - register a network device
5452  *      @dev: device to register
5453  *
5454  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5455  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5456  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5457  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5458  *
5459  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5460  *      and expands the device name if you passed a format string to
5461  *      alloc_netdev.
5462  */
5463 int register_netdev(struct net_device *dev)
5464 {
5465         int err;
5466
5467         rtnl_lock();
5468
5469         /*
5470          * If the name is a format string the caller wants us to do a
5471          * name allocation.
5472          */
5473         if (strchr(dev->name, '%')) {
5474                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
5475                 if (err < 0)
5476                         goto out;
5477         }
5478
5479         err = register_netdevice(dev);
5480 out:
5481         rtnl_unlock();
5482         return err;
5483 }
5484 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5485
5486 /*
5487  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5488  *
5489  * This is called when unregistering network devices.
5490  *
5491  * Any protocol or device that holds a reference should register
5492  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5493  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5494  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5495  * call dev_put.
5496  */
5497 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5498 {
5499         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5500
5501         linkwatch_forget_dev(dev);
5502
5503         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5504         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
5505                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5506                         rtnl_lock();
5507
5508                         /* Rebroadcast unregister notification */
5509                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5510                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5511                          * should have already handle it the first time */
5512
5513                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5514                                      &dev->state)) {
5515                                 /* We must not have linkwatch events
5516                                  * pending on unregister. If this
5517                                  * happens, we simply run the queue
5518                                  * unscheduled, resulting in a noop
5519                                  * for this device.
5520                                  */
5521                                 linkwatch_run_queue();
5522                         }
5523
5524                         __rtnl_unlock();
5525
5526                         rebroadcast_time = jiffies;
5527                 }
5528
5529                 msleep(250);
5530
5531                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5532                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
5533                                "waiting for %s to become free. Usage "
5534                                "count = %d\n",
5535                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
5536                         warning_time = jiffies;
5537                 }
5538         }
5539 }
5540
5541 /* The sequence is:
5542  *
5543  *      rtnl_lock();
5544  *      ...
5545  *      register_netdevice(x1);
5546  *      register_netdevice(x2);
5547  *      ...
5548  *      unregister_netdevice(y1);
5549  *      unregister_netdevice(y2);
5550  *      ...
5551  *      rtnl_unlock();
5552  *      free_netdev(y1);
5553  *      free_netdev(y2);
5554  *
5555  * We are invoked by rtnl_unlock().
5556  * This allows us to deal with problems:
5557  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5558  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5559  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5560  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5561  *
5562  * We must not return until all unregister events added during
5563  * the interval the lock was held have been completed.
5564  */
5565 void netdev_run_todo(void)
5566 {
5567         struct list_head list;
5568
5569         /* Snapshot list, allow later requests */
5570         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5571
5572         __rtnl_unlock();
5573
5574         while (!list_empty(&list)) {
5575                 struct net_device *dev
5576                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5577                 list_del(&dev->todo_list);
5578
5579                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5580                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
5581                                dev->name, dev->reg_state);
5582                         dump_stack();
5583                         continue;
5584                 }
5585
5586                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5587
5588                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5589
5590                 netdev_wait_allrefs(dev);
5591
5592                 /* paranoia */
5593                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
5594                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
5595                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
5596                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5597
5598                 if (dev->destructor)
5599                         dev->destructor(dev);
5600
5601                 /* Free network device */
5602                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5603         }
5604 }
5605
5606 /**
5607  *      dev_txq_stats_fold - fold tx_queues stats
5608  *      @dev: device to get statistics from
5609  *      @stats: struct net_device_stats to hold results
5610  */
5611 void dev_txq_stats_fold(const struct net_device *dev,
5612                         struct net_device_stats *stats)
5613 {
5614         unsigned long tx_bytes = 0, tx_packets = 0, tx_dropped = 0;
5615         unsigned int i;
5616         struct netdev_queue *txq;
5617
5618         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
5619                 txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
5620                 tx_bytes   += txq->tx_bytes;
5621                 tx_packets += txq->tx_packets;
5622                 tx_dropped += txq->tx_dropped;
5623         }
5624         if (tx_bytes || tx_packets || tx_dropped) {
5625                 stats->tx_bytes   = tx_bytes;
5626                 stats->tx_packets = tx_packets;
5627                 stats->tx_dropped = tx_dropped;
5628         }
5629 }
5630 EXPORT_SYMBOL(dev_txq_stats_fold);
5631
5632 /**
5633  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5634  *      @dev: device to get statistics from
5635  *
5636  *      Get network statistics from device. The device driver may provide
5637  *      its own method by setting dev->netdev_ops->get_stats; otherwise
5638  *      the internal statistics structure is used.
5639  */
5640 const struct net_device_stats *dev_get_stats(struct net_device *dev)
5641 {
5642         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5643
5644         if (ops->ndo_get_stats)
5645                 return ops->ndo_get_stats(dev);
5646
5647         dev_txq_stats_fold(dev, &dev->stats);
5648         return &dev->stats;
5649 }
5650 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5651
5652 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5653                                   struct netdev_queue *queue,
5654                                   void *_unused)
5655 {
5656         queue->dev = dev;
5657 }
5658
5659 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
5660 {
5661         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
5662         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5663         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5664 }
5665
5666 /**
5667  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
5668  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5669  *      @name:          device name format string
5670  *      @setup:         callback to initialize device
5671  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
5672  *
5673  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5674  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5675  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
5676  */
5677 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
5678                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
5679 {
5680         struct netdev_queue *tx;
5681         struct net_device *dev;
5682         size_t alloc_size;
5683         struct net_device *p;
5684 #ifdef CONFIG_RPS
5685         struct netdev_rx_queue *rx;
5686         int i;
5687 #endif
5688
5689         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5690
5691         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5692         if (sizeof_priv) {
5693                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5694                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5695                 alloc_size += sizeof_priv;
5696         }
5697         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5698         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5699
5700         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5701         if (!p) {
5702                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
5703                 return NULL;
5704         }
5705
5706         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5707         if (!tx) {
5708                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5709                        "tx qdiscs.\n");
5710                 goto free_p;
5711         }
5712
5713 #ifdef CONFIG_RPS
5714         rx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5715         if (!rx) {
5716                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
5717                        "rx queues.\n");
5718                 goto free_tx;
5719         }
5720
5721         atomic_set(&rx->count, queue_count);
5722
5723         /*
5724          * Set a pointer to first element in the array which holds the
5725          * reference count.
5726          */
5727         for (i = 0; i < queue_count; i++)
5728                 rx[i].first = rx;
5729 #endif
5730
5731         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5732         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5733
5734         if (dev_addr_init(dev))
5735                 goto free_rx;
5736
5737         dev_unicast_init(dev);
5738
5739         dev_net_set(dev, &init_net);
5740
5741         dev->_tx = tx;
5742         dev->num_tx_queues = queue_count;
5743         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
5744
5745 #ifdef CONFIG_RPS
5746         dev->_rx = rx;
5747         dev->num_rx_queues = queue_count;
5748 #endif
5749
5750         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5751
5752         netdev_init_queues(dev);
5753
5754         INIT_LIST_HEAD(&dev->ethtool_ntuple_list.list);
5755         dev->ethtool_ntuple_list.count = 0;
5756         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5757         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5758         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5759         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5760         setup(dev);
5761         strcpy(dev->name, name);
5762         return dev;
5763
5764 free_rx:
5765 #ifdef CONFIG_RPS
5766         kfree(rx);
5767 free_tx:
5768 #endif
5769         kfree(tx);
5770 free_p:
5771         kfree(p);
5772         return NULL;
5773 }
5774 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
5775
5776 /**
5777  *      free_netdev - free network device
5778  *      @dev: device
5779  *
5780  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5781  *      interface. The reference to the device object is released.
5782  *      If this is the last reference then it will be freed.
5783  */
5784 void free_netdev(struct net_device *dev)
5785 {
5786         struct napi_struct *p, *n;
5787
5788         release_net(dev_net(dev));
5789
5790         kfree(dev->_tx);
5791
5792         /* Flush device addresses */
5793         dev_addr_flush(dev);
5794
5795         /* Clear ethtool n-tuple list */
5796         ethtool_ntuple_flush(dev);
5797
5798         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5799                 netif_napi_del(p);
5800
5801         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5802         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5803                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5804                 return;
5805         }
5806
5807         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5808         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5809
5810         /* will free via device release */
5811         put_device(&dev->dev);
5812 }
5813 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5814
5815 /**
5816  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5817  *
5818  *      Wait for packets currently being received to be done.
5819  *      Does not block later packets from starting.
5820  */
5821 void synchronize_net(void)
5822 {
5823         might_sleep();
5824         synchronize_rcu();
5825 }
5826 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5827
5828 /**
5829  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5830  *      @dev: device
5831  *      @head: list
5832  *
5833  *      This function shuts down a device interface and removes it
5834  *      from the kernel tables.
5835  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5836  *
5837  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5838  *      unregister_netdev() instead of this.
5839  */
5840
5841 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5842 {
5843         ASSERT_RTNL();
5844
5845         if (head) {
5846                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5847         } else {
5848                 rollback_registered(dev);
5849                 /* Finish processing unregister after unlock */
5850                 net_set_todo(dev);
5851         }
5852 }
5853 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5854
5855 /**
5856  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5857  *      @head: list of devices
5858  */
5859 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5860 {
5861         struct net_device *dev;
5862
5863         if (!list_empty(head)) {
5864                 rollback_registered_many(head);
5865                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5866                         net_set_todo(dev);
5867         }
5868 }
5869 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5870
5871 /**
5872  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5873  *      @dev: device
5874  *
5875  *      This function shuts down a device interface and removes it
5876  *      from the kernel tables.
5877  *
5878  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5879  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5880  *      unregister_netdevice.
5881  */
5882 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5883 {
5884         rtnl_lock();
5885         unregister_netdevice(dev);
5886         rtnl_unlock();
5887 }
5888 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5889
5890 /**
5891  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5892  *      @dev: device
5893  *      @net: network namespace
5894  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5895  *            is already taken in the destination network namespace.
5896  *
5897  *      This function shuts down a device interface and moves it
5898  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5899  *      a failure a netagive errno code is returned.
5900  *
5901  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5902  */
5903
5904 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5905 {
5906         int err;
5907
5908         ASSERT_RTNL();
5909
5910         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5911         err = -EINVAL;
5912         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5913                 goto out;
5914
5915 #ifdef CONFIG_SYSFS
5916         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
5917          * is enabled.
5918          */
5919         err = -EINVAL;
5920         if (dev->dev.parent)
5921                 goto out;
5922 #endif
5923
5924         /* Ensure the device has been registrered */
5925         err = -EINVAL;
5926         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5927                 goto out;
5928
5929         /* Get out if there is nothing todo */
5930         err = 0;
5931         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5932                 goto out;
5933
5934         /* Pick the destination device name, and ensure
5935          * we can use it in the destination network namespace.
5936          */
5937         err = -EEXIST;
5938         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5939                 /* We get here if we can't use the current device name */
5940                 if (!pat)
5941                         goto out;
5942                 if (dev_get_valid_name(net, pat, dev->name, 1))
5943                         goto out;
5944         }
5945
5946         /*
5947          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5948          */
5949
5950         /* If device is running close it first. */
5951         dev_close(dev);
5952
5953         /* And unlink it from device chain */
5954         err = -ENODEV;
5955         unlist_netdevice(dev);
5956
5957         synchronize_net();
5958
5959         /* Shutdown queueing discipline. */
5960         dev_shutdown(dev);
5961
5962         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5963            this device. They should clean all the things.
5964         */
5965         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5966         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5967
5968         /*
5969          *      Flush the unicast and multicast chains
5970          */
5971         dev_unicast_flush(dev);
5972         dev_addr_discard(dev);
5973
5974         netdev_unregister_kobject(dev);
5975
5976         /* Actually switch the network namespace */
5977         dev_net_set(dev, net);
5978
5979         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5980         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5981                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5982                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5983                 if (iflink)
5984                         dev->iflink = dev->ifindex;
5985         }
5986
5987         /* Fixup kobjects */
5988         err = netdev_register_kobject(dev);
5989         WARN_ON(err);
5990
5991         /* Add the device back in the hashes */
5992         list_netdevice(dev);
5993
5994         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5995         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5996
5997         /*
5998          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5999          *      device is fully setup before sending notifications.
6000          */
6001         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6002
6003         synchronize_net();
6004         err = 0;
6005 out:
6006         return err;
6007 }
6008 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6009
6010 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6011                             unsigned long action,
6012                             void *ocpu)
6013 {
6014         struct sk_buff **list_skb;
6015         struct Qdisc **list_net;
6016         struct sk_buff *skb;
6017         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6018         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6019
6020         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6021                 return NOTIFY_OK;
6022
6023         local_irq_disable();
6024         cpu = smp_processor_id();
6025         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6026         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6027
6028         /* Find end of our completion_queue. */
6029         list_skb = &sd->completion_queue;
6030         while (*list_skb)
6031                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6032         /* Append completion queue from offline CPU. */
6033         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6034         oldsd->completion_queue = NULL;
6035
6036         /* Find end of our output_queue. */
6037         list_net = &sd->output_queue;
6038         while (*list_net)
6039                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
6040         /* Append output queue from offline CPU. */
6041         *list_net = oldsd->output_queue;
6042         oldsd->output_queue = NULL;
6043
6044         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6045         local_irq_enable();
6046
6047         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6048         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
6049                 netif_rx(skb);
6050
6051         return NOTIFY_OK;
6052 }
6053
6054
6055 /**
6056  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6057  *      @all: current feature set
6058  *      @one: new feature set
6059  *      @mask: mask feature set
6060  *
6061  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6062  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6063  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6064  */
6065 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
6066                                         unsigned long mask)
6067 {
6068         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
6069         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
6070                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
6071         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
6072                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
6073                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
6074                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6075                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6076                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
6077                 }
6078
6079                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6080                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
6081                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
6082                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
6083                 }
6084         }
6085
6086         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6087
6088         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6089         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO | NETIF_F_UFO;
6090         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
6091
6092         return all;
6093 }
6094 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6095
6096 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6097 {
6098         int i;
6099         struct hlist_head *hash;
6100
6101         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6102         if (hash != NULL)
6103                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6104                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6105
6106         return hash;
6107 }
6108
6109 /* Initialize per network namespace state */
6110 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6111 {
6112         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6113
6114         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6115         if (net->dev_name_head == NULL)
6116                 goto err_name;
6117
6118         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6119         if (net->dev_index_head == NULL)
6120                 goto err_idx;
6121
6122         return 0;
6123
6124 err_idx:
6125         kfree(net->dev_name_head);
6126 err_name:
6127         return -ENOMEM;
6128 }
6129
6130 /**
6131  *      netdev_drivername - network driver for the device
6132  *      @dev: network device
6133  *      @buffer: buffer for resulting name
6134  *      @len: size of buffer
6135  *
6136  *      Determine network driver for device.
6137  */
6138 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
6139 {
6140         const struct device_driver *driver;
6141         const struct device *parent;
6142
6143         if (len <= 0 || !buffer)
6144                 return buffer;
6145         buffer[0] = 0;
6146
6147         parent = dev->dev.parent;
6148
6149         if (!parent)
6150                 return buffer;
6151
6152         driver = parent->driver;
6153         if (driver && driver->name)
6154                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
6155         return buffer;
6156 }
6157
6158 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6159 {
6160         kfree(net->dev_name_head);
6161         kfree(net->dev_index_head);
6162 }
6163
6164 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6165         .init = netdev_init,
6166         .exit = netdev_exit,
6167 };
6168
6169 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6170 {
6171         struct net_device *dev, *aux;
6172         /*
6173          * Push all migratable network devices back to the
6174          * initial network namespace
6175          */
6176         rtnl_lock();
6177         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6178                 int err;
6179                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6180
6181                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6182                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6183                         continue;
6184
6185                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6186                 if (dev->rtnl_link_ops)
6187                         continue;
6188
6189                 /* Push remaing network devices to init_net */
6190                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6191                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6192                 if (err) {
6193                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6194                                 __func__, dev->name, err);
6195                         BUG();
6196                 }
6197         }
6198         rtnl_unlock();
6199 }
6200
6201 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6202 {
6203         /* At exit all network devices most be removed from a network
6204          * namespace.  Do this in the reverse order of registeration.
6205          * Do this across as many network namespaces as possible to
6206          * improve batching efficiency.
6207          */
6208         struct net_device *dev;
6209         struct net *net;
6210         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6211
6212         rtnl_lock();
6213         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6214                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6215                         if (dev->rtnl_link_ops)
6216                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6217                         else
6218                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6219                 }
6220         }
6221         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6222         rtnl_unlock();
6223 }
6224
6225 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6226         .exit = default_device_exit,
6227         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6228 };
6229
6230 /*
6231  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6232  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6233  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6234  *
6235  */
6236
6237 /*
6238  *       This is called single threaded during boot, so no need
6239  *       to take the rtnl semaphore.
6240  */
6241 static int __init net_dev_init(void)
6242 {
6243         int i, rc = -ENOMEM;
6244
6245         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6246
6247         if (dev_proc_init())
6248                 goto out;
6249
6250         if (netdev_kobject_init())
6251                 goto out;
6252
6253         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6254         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6255                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6256
6257         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6258                 goto out;
6259
6260         /*
6261          *      Initialise the packet receive queues.
6262          */
6263
6264         for_each_possible_cpu(i) {
6265                 struct softnet_data *queue;
6266
6267                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
6268                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
6269                 queue->completion_queue = NULL;
6270                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
6271
6272 #ifdef CONFIG_RPS
6273                 queue->csd.func = trigger_softirq;
6274                 queue->csd.info = queue;
6275                 queue->csd.flags = 0;
6276 #endif
6277
6278                 queue->backlog.poll = process_backlog;
6279                 queue->backlog.weight = weight_p;
6280                 queue->backlog.gro_list = NULL;
6281                 queue->backlog.gro_count = 0;
6282         }
6283
6284         dev_boot_phase = 0;
6285
6286         /* The loopback device is special if any other network devices
6287          * is present in a network namespace the loopback device must
6288          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6289          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6290          * keeping the loopback device as the first device on the
6291          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6292          * is the first device that appears and the last network device
6293          * that disappears.
6294          */
6295         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6296                 goto out;
6297
6298         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6299                 goto out;
6300
6301         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6302         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6303
6304         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6305         dst_init();
6306         dev_mcast_init();
6307         rc = 0;
6308 out:
6309         return rc;
6310 }
6311
6312 subsys_initcall(net_dev_init);
6313
6314 static int __init initialize_hashrnd(void)
6315 {
6316         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6317         return 0;
6318 }
6319
6320 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6321