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