[NET]: Validate device addr prior to interface-up
[safe/jmp/linux-2.6] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/notifier.h>
94 #include <linux/skbuff.h>
95 #include <net/net_namespace.h>
96 #include <net/sock.h>
97 #include <linux/rtnetlink.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <linux/if_bridge.h>
102 #include <linux/if_macvlan.h>
103 #include <net/dst.h>
104 #include <net/pkt_sched.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <linux/highmem.h>
107 #include <linux/init.h>
108 #include <linux/kmod.h>
109 #include <linux/module.h>
110 #include <linux/kallsyms.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122
123 /*
124  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
125  *      and the routines to invoke.
126  *
127  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
128  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
129  *
130  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
131  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
132  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
133  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
134  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
135  *             --BLG
136  *
137  *              0800    IP
138  *              8100    802.1Q VLAN
139  *              0001    802.3
140  *              0002    AX.25
141  *              0004    802.2
142  *              8035    RARP
143  *              0005    SNAP
144  *              0805    X.25
145  *              0806    ARP
146  *              8137    IPX
147  *              0009    Localtalk
148  *              86DD    IPv6
149  */
150
151 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
152 static struct list_head ptype_base[16] __read_mostly;   /* 16 way hashed list */
153 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
154
155 #ifdef CONFIG_NET_DMA
156 struct net_dma {
157         struct dma_client client;
158         spinlock_t lock;
159         cpumask_t channel_mask;
160         struct dma_chan *channels[NR_CPUS];
161 };
162
163 static enum dma_state_client
164 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
165         enum dma_state state);
166
167 static struct net_dma net_dma = {
168         .client = {
169                 .event_callback = netdev_dma_event,
170         },
171 };
172 #endif
173
174 /*
175  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
176  * semaphore.
177  *
178  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
179  *
180  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
181  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
182  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
183  * while a writer is preparing to update it.
184  *
185  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
186  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
187  * protection against other writers.
188  *
189  * See, for example usages, register_netdevice() and
190  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
191  * semaphore held.
192  */
193 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
194
195 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
196
197 #define NETDEV_HASHBITS 8
198 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
209 }
210
211 /* Device list insertion */
212 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
213 {
214         struct net *net = dev->nd_net;
215
216         ASSERT_RTNL();
217
218         write_lock_bh(&dev_base_lock);
219         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
220         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
221         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
222         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
223         return 0;
224 }
225
226 /* Device list removal */
227 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
228 {
229         ASSERT_RTNL();
230
231         /* Unlink dev from the device chain */
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_del(&dev->dev_list);
234         hlist_del(&dev->name_hlist);
235         hlist_del(&dev->index_hlist);
236         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
237 }
238
239 /*
240  *      Our notifier list
241  */
242
243 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
244
245 /*
246  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
247  *      queue in the local softnet handler.
248  */
249
250 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
251
252 extern int netdev_kobject_init(void);
253 extern int netdev_register_kobject(struct net_device *);
254 extern void netdev_unregister_kobject(struct net_device *);
255
256 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
257 /*
258  * register_netdevice() inits dev->_xmit_lock and sets lockdep class
259  * according to dev->type
260  */
261 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
262         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
263          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
264          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
265          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
266          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
267          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
268          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
269          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
270          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
271          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
272          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
273          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
274          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
275          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_VOID,
276          ARPHRD_NONE};
277
278 static const char *netdev_lock_name[] =
279         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
280          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
281          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
282          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
283          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
284          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
285          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
286          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
287          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
288          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
289          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
290          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
291          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
292          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_VOID",
293          "_xmit_NONE"};
294
295 static struct lock_class_key netdev_xmit_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_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 #else
318 static inline void netdev_set_lockdep_class(spinlock_t *lock,
319                                             unsigned short dev_type)
320 {
321 }
322 #endif
323
324 /*******************************************************************************
325
326                 Protocol management and registration routines
327
328 *******************************************************************************/
329
330 /*
331  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
332  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
333  *      here.
334  *
335  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
336  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
337  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
338  *      It is true now, do not change it.
339  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
340  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
341  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
342  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
343  *                                                      --ANK (980803)
344  */
345
346 /**
347  *      dev_add_pack - add packet handler
348  *      @pt: packet type declaration
349  *
350  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
351  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
352  *      removed from the kernel lists.
353  *
354  *      This call does not sleep therefore it can not
355  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
356  *      will see the new packet type (until the next received packet).
357  */
358
359 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
360 {
361         int hash;
362
363         spin_lock_bh(&ptype_lock);
364         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
365                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
366         else {
367                 hash = ntohs(pt->type) & 15;
368                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
369         }
370         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
371 }
372
373 /**
374  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
375  *      @pt: packet type declaration
376  *
377  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
378  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
379  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
380  *      returns.
381  *
382  *      The packet type might still be in use by receivers
383  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
384  *      through a quiescent state.
385  */
386 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
387 {
388         struct list_head *head;
389         struct packet_type *pt1;
390
391         spin_lock_bh(&ptype_lock);
392
393         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
394                 head = &ptype_all;
395         else
396                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & 15];
397
398         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
399                 if (pt == pt1) {
400                         list_del_rcu(&pt->list);
401                         goto out;
402                 }
403         }
404
405         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
406 out:
407         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
408 }
409 /**
410  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
411  *      @pt: packet type declaration
412  *
413  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
414  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
415  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
416  *      returns.
417  *
418  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
419  *      type after return.
420  */
421 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
422 {
423         __dev_remove_pack(pt);
424
425         synchronize_net();
426 }
427
428 /******************************************************************************
429
430                       Device Boot-time Settings Routines
431
432 *******************************************************************************/
433
434 /* Boot time configuration table */
435 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
436
437 /**
438  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
439  *      @name: name of the device
440  *      @map: configured settings for the device
441  *
442  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
443  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
444  *      all netdevices.
445  */
446 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
447 {
448         struct netdev_boot_setup *s;
449         int i;
450
451         s = dev_boot_setup;
452         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
453                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
454                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
455                         strcpy(s[i].name, name);
456                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
457                         break;
458                 }
459         }
460
461         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
462 }
463
464 /**
465  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
466  *      @dev: the netdevice
467  *
468  *      Check boot time settings for the device.
469  *      The found settings are set for the device to be used
470  *      later in the device probing.
471  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
472  */
473 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
474 {
475         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
476         int i;
477
478         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
479                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
480                     !strncmp(dev->name, s[i].name, strlen(s[i].name))) {
481                         dev->irq        = s[i].map.irq;
482                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
483                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
484                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
485                         return 1;
486                 }
487         }
488         return 0;
489 }
490
491
492 /**
493  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
494  *      @prefix: prefix for network device
495  *      @unit: id for network device
496  *
497  *      Check boot time settings for the base address of device.
498  *      The found settings are set for the device to be used
499  *      later in the device probing.
500  *      Returns 0 if no settings found.
501  */
502 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
503 {
504         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
505         char name[IFNAMSIZ];
506         int i;
507
508         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
509
510         /*
511          * If device already registered then return base of 1
512          * to indicate not to probe for this interface
513          */
514         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
515                 return 1;
516
517         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
518                 if (!strcmp(name, s[i].name))
519                         return s[i].map.base_addr;
520         return 0;
521 }
522
523 /*
524  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
525  */
526 int __init netdev_boot_setup(char *str)
527 {
528         int ints[5];
529         struct ifmap map;
530
531         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
532         if (!str || !*str)
533                 return 0;
534
535         /* Save settings */
536         memset(&map, 0, sizeof(map));
537         if (ints[0] > 0)
538                 map.irq = ints[1];
539         if (ints[0] > 1)
540                 map.base_addr = ints[2];
541         if (ints[0] > 2)
542                 map.mem_start = ints[3];
543         if (ints[0] > 3)
544                 map.mem_end = ints[4];
545
546         /* Add new entry to the list */
547         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
548 }
549
550 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
551
552 /*******************************************************************************
553
554                             Device Interface Subroutines
555
556 *******************************************************************************/
557
558 /**
559  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
560  *      @net: the applicable net namespace
561  *      @name: name to find
562  *
563  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
564  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
565  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
566  *      reference counters are not incremented so the caller must be
567  *      careful with locks.
568  */
569
570 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
571 {
572         struct hlist_node *p;
573
574         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
575                 struct net_device *dev
576                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
577                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
578                         return dev;
579         }
580         return NULL;
581 }
582
583 /**
584  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
585  *      @net: the applicable net namespace
586  *      @name: name to find
587  *
588  *      Find an interface by name. This can be called from any
589  *      context and does its own locking. The returned handle has
590  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
591  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
592  *      matching device is found.
593  */
594
595 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
596 {
597         struct net_device *dev;
598
599         read_lock(&dev_base_lock);
600         dev = __dev_get_by_name(net, name);
601         if (dev)
602                 dev_hold(dev);
603         read_unlock(&dev_base_lock);
604         return dev;
605 }
606
607 /**
608  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
609  *      @net: the applicable net namespace
610  *      @ifindex: index of device
611  *
612  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
613  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
614  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
615  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
616  *      or @dev_base_lock.
617  */
618
619 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
620 {
621         struct hlist_node *p;
622
623         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
624                 struct net_device *dev
625                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
626                 if (dev->ifindex == ifindex)
627                         return dev;
628         }
629         return NULL;
630 }
631
632
633 /**
634  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
635  *      @net: the applicable net namespace
636  *      @ifindex: index of device
637  *
638  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
639  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
640  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
641  *      dev_put to indicate they have finished with it.
642  */
643
644 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
645 {
646         struct net_device *dev;
647
648         read_lock(&dev_base_lock);
649         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
650         if (dev)
651                 dev_hold(dev);
652         read_unlock(&dev_base_lock);
653         return dev;
654 }
655
656 /**
657  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
658  *      @net: the applicable net namespace
659  *      @type: media type of device
660  *      @ha: hardware address
661  *
662  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
663  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
664  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
665  *      and the caller must therefore be careful about locking
666  *
667  *      BUGS:
668  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
669  */
670
671 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
672 {
673         struct net_device *dev;
674
675         ASSERT_RTNL();
676
677         for_each_netdev(&init_net, dev)
678                 if (dev->type == type &&
679                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
680                         return dev;
681
682         return NULL;
683 }
684
685 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
686
687 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
688 {
689         struct net_device *dev;
690
691         ASSERT_RTNL();
692         for_each_netdev(net, dev)
693                 if (dev->type == type)
694                         return dev;
695
696         return NULL;
697 }
698
699 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
700
701 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
702 {
703         struct net_device *dev;
704
705         rtnl_lock();
706         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
707         if (dev)
708                 dev_hold(dev);
709         rtnl_unlock();
710         return dev;
711 }
712
713 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
714
715 /**
716  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
717  *      @net: the applicable net namespace
718  *      @if_flags: IFF_* values
719  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
720  *
721  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
722  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
723  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
724  *      dev_put to indicate they have finished with it.
725  */
726
727 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
728 {
729         struct net_device *dev, *ret;
730
731         ret = NULL;
732         read_lock(&dev_base_lock);
733         for_each_netdev(net, dev) {
734                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
735                         dev_hold(dev);
736                         ret = dev;
737                         break;
738                 }
739         }
740         read_unlock(&dev_base_lock);
741         return ret;
742 }
743
744 /**
745  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
746  *      @name: name string
747  *
748  *      Network device names need to be valid file names to
749  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
750  *      whitespace.
751  */
752 int dev_valid_name(const char *name)
753 {
754         if (*name == '\0')
755                 return 0;
756         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
757                 return 0;
758         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
759                 return 0;
760
761         while (*name) {
762                 if (*name == '/' || isspace(*name))
763                         return 0;
764                 name++;
765         }
766         return 1;
767 }
768
769 /**
770  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
771  *      @net: network namespace to allocate the device name in
772  *      @name: name format string
773  *      @buf:  scratch buffer and result name string
774  *
775  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
776  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
777  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
778  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
779  *      duplicates.
780  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
781  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
782  */
783
784 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
785 {
786         int i = 0;
787         const char *p;
788         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
789         unsigned long *inuse;
790         struct net_device *d;
791
792         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
793         if (p) {
794                 /*
795                  * Verify the string as this thing may have come from
796                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
797                  * characters.
798                  */
799                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
800                         return -EINVAL;
801
802                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
803                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
804                 if (!inuse)
805                         return -ENOMEM;
806
807                 for_each_netdev(net, d) {
808                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
809                                 continue;
810                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
811                                 continue;
812
813                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
814                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
815                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
816                                 set_bit(i, inuse);
817                 }
818
819                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
820                 free_page((unsigned long) inuse);
821         }
822
823         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
824         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
825                 return i;
826
827         /* It is possible to run out of possible slots
828          * when the name is long and there isn't enough space left
829          * for the digits, or if all bits are used.
830          */
831         return -ENFILE;
832 }
833
834 /**
835  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
836  *      @dev: device
837  *      @name: name format string
838  *
839  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
840  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
841  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
842  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
843  *      duplicates.
844  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
845  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
846  */
847
848 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
849 {
850         char buf[IFNAMSIZ];
851         struct net *net;
852         int ret;
853
854         BUG_ON(!dev->nd_net);
855         net = dev->nd_net;
856         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
857         if (ret >= 0)
858                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
859         return ret;
860 }
861
862
863 /**
864  *      dev_change_name - change name of a device
865  *      @dev: device
866  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
867  *
868  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
869  *      for wildcarding.
870  */
871 int dev_change_name(struct net_device *dev, char *newname)
872 {
873         char oldname[IFNAMSIZ];
874         int err = 0;
875         int ret;
876         struct net *net;
877
878         ASSERT_RTNL();
879         BUG_ON(!dev->nd_net);
880
881         net = dev->nd_net;
882         if (dev->flags & IFF_UP)
883                 return -EBUSY;
884
885         if (!dev_valid_name(newname))
886                 return -EINVAL;
887
888         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
889
890         if (strchr(newname, '%')) {
891                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
892                 if (err < 0)
893                         return err;
894                 strcpy(newname, dev->name);
895         }
896         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
897                 return -EEXIST;
898         else
899                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
900
901 rollback:
902         device_rename(&dev->dev, dev->name);
903
904         write_lock_bh(&dev_base_lock);
905         hlist_del(&dev->name_hlist);
906         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
907         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
908
909         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
910         ret = notifier_to_errno(ret);
911
912         if (ret) {
913                 if (err) {
914                         printk(KERN_ERR
915                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
916                                dev->name, ret);
917                 } else {
918                         err = ret;
919                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
920                         goto rollback;
921                 }
922         }
923
924         return err;
925 }
926
927 /**
928  *      netdev_features_change - device changes features
929  *      @dev: device to cause notification
930  *
931  *      Called to indicate a device has changed features.
932  */
933 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
934 {
935         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
936 }
937 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
938
939 /**
940  *      netdev_state_change - device changes state
941  *      @dev: device to cause notification
942  *
943  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
944  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
945  *      to the routing socket.
946  */
947 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
948 {
949         if (dev->flags & IFF_UP) {
950                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
951                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
952         }
953 }
954
955 /**
956  *      dev_load        - load a network module
957  *      @net: the applicable net namespace
958  *      @name: name of interface
959  *
960  *      If a network interface is not present and the process has suitable
961  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
962  *      available in this kernel then it becomes a nop.
963  */
964
965 void dev_load(struct net *net, const char *name)
966 {
967         struct net_device *dev;
968
969         read_lock(&dev_base_lock);
970         dev = __dev_get_by_name(net, name);
971         read_unlock(&dev_base_lock);
972
973         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
974                 request_module("%s", name);
975 }
976
977 /**
978  *      dev_open        - prepare an interface for use.
979  *      @dev:   device to open
980  *
981  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
982  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
983  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
984  *      sent to the netdev notifier chain.
985  *
986  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
987  *      a negative errno code is returned.
988  */
989 int dev_open(struct net_device *dev)
990 {
991         int ret = 0;
992
993         /*
994          *      Is it already up?
995          */
996
997         if (dev->flags & IFF_UP)
998                 return 0;
999
1000         /*
1001          *      Is it even present?
1002          */
1003         if (!netif_device_present(dev))
1004                 return -ENODEV;
1005
1006         /*
1007          *      Call device private open method
1008          */
1009         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1010
1011         if (dev->validate_addr)
1012                 ret = dev->validate_addr(dev);
1013
1014         if (!ret && dev->open)
1015                 ret = dev->open(dev);
1016
1017         /*
1018          *      If it went open OK then:
1019          */
1020
1021         if (ret)
1022                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1023         else {
1024                 /*
1025                  *      Set the flags.
1026                  */
1027                 dev->flags |= IFF_UP;
1028
1029                 /*
1030                  *      Initialize multicasting status
1031                  */
1032                 dev_set_rx_mode(dev);
1033
1034                 /*
1035                  *      Wakeup transmit queue engine
1036                  */
1037                 dev_activate(dev);
1038
1039                 /*
1040                  *      ... and announce new interface.
1041                  */
1042                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1043         }
1044
1045         return ret;
1046 }
1047
1048 /**
1049  *      dev_close - shutdown an interface.
1050  *      @dev: device to shutdown
1051  *
1052  *      This function moves an active device into down state. A
1053  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1054  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1055  *      chain.
1056  */
1057 int dev_close(struct net_device *dev)
1058 {
1059         might_sleep();
1060
1061         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1062                 return 0;
1063
1064         /*
1065          *      Tell people we are going down, so that they can
1066          *      prepare to death, when device is still operating.
1067          */
1068         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1069
1070         dev_deactivate(dev);
1071
1072         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1073
1074         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1075          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1076          *
1077          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1078          * napi_struct instances on this device.
1079          */
1080         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1081
1082         /*
1083          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1084          *      Only if device is UP
1085          *
1086          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1087          *      event.
1088          */
1089         if (dev->stop)
1090                 dev->stop(dev);
1091
1092         /*
1093          *      Device is now down.
1094          */
1095
1096         dev->flags &= ~IFF_UP;
1097
1098         /*
1099          * Tell people we are down
1100          */
1101         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1102
1103         return 0;
1104 }
1105
1106
1107 static int dev_boot_phase = 1;
1108
1109 /*
1110  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1111  *      as we export them to the world.
1112  */
1113
1114 /**
1115  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1116  *      @nb: notifier
1117  *
1118  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1119  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1120  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1121  *      is returned on a failure.
1122  *
1123  *      When registered all registration and up events are replayed
1124  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1125  *      view of the network device list.
1126  */
1127
1128 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1129 {
1130         struct net_device *dev;
1131         struct net_device *last;
1132         struct net *net;
1133         int err;
1134
1135         rtnl_lock();
1136         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1137         if (err)
1138                 goto unlock;
1139         if (dev_boot_phase)
1140                 goto unlock;
1141         for_each_net(net) {
1142                 for_each_netdev(net, dev) {
1143                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1144                         err = notifier_to_errno(err);
1145                         if (err)
1146                                 goto rollback;
1147
1148                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1149                                 continue;
1150
1151                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1152                 }
1153         }
1154
1155 unlock:
1156         rtnl_unlock();
1157         return err;
1158
1159 rollback:
1160         last = dev;
1161         for_each_net(net) {
1162                 for_each_netdev(net, dev) {
1163                         if (dev == last)
1164                                 break;
1165
1166                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1167                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1168                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1169                         }
1170                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1171                 }
1172         }
1173         goto unlock;
1174 }
1175
1176 /**
1177  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1178  *      @nb: notifier
1179  *
1180  *      Unregister a notifier previously registered by
1181  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1182  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1183  *      is returned on a failure.
1184  */
1185
1186 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1187 {
1188         int err;
1189
1190         rtnl_lock();
1191         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1192         rtnl_unlock();
1193         return err;
1194 }
1195
1196 /**
1197  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1198  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1199  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1200  *
1201  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1202  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1203  */
1204
1205 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1206 {
1207         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1208 }
1209
1210 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1211 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1212
1213 void net_enable_timestamp(void)
1214 {
1215         atomic_inc(&netstamp_needed);
1216 }
1217
1218 void net_disable_timestamp(void)
1219 {
1220         atomic_dec(&netstamp_needed);
1221 }
1222
1223 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1224 {
1225         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1226                 __net_timestamp(skb);
1227         else
1228                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1229 }
1230
1231 /*
1232  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1233  *      taps currently in use.
1234  */
1235
1236 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1237 {
1238         struct packet_type *ptype;
1239
1240         net_timestamp(skb);
1241
1242         rcu_read_lock();
1243         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1244                 /* Never send packets back to the socket
1245                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1246                  */
1247                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1248                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1249                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1250                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1251                         if (!skb2)
1252                                 break;
1253
1254                         /* skb->nh should be correctly
1255                            set by sender, so that the second statement is
1256                            just protection against buggy protocols.
1257                          */
1258                         skb_reset_mac_header(skb2);
1259
1260                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1261                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1262                                 if (net_ratelimit())
1263                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1264                                                "buggy, dev %s\n",
1265                                                skb2->protocol, dev->name);
1266                                 skb_reset_network_header(skb2);
1267                         }
1268
1269                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1270                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1271                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1272                 }
1273         }
1274         rcu_read_unlock();
1275 }
1276
1277
1278 void __netif_schedule(struct net_device *dev)
1279 {
1280         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state)) {
1281                 unsigned long flags;
1282                 struct softnet_data *sd;
1283
1284                 local_irq_save(flags);
1285                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1286                 dev->next_sched = sd->output_queue;
1287                 sd->output_queue = dev;
1288                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1289                 local_irq_restore(flags);
1290         }
1291 }
1292 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1293
1294 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1295 {
1296         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1297                 struct softnet_data *sd;
1298                 unsigned long flags;
1299
1300                 local_irq_save(flags);
1301                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1302                 skb->next = sd->completion_queue;
1303                 sd->completion_queue = skb;
1304                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1305                 local_irq_restore(flags);
1306         }
1307 }
1308 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1309
1310 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1311 {
1312         if (in_irq() || irqs_disabled())
1313                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1314         else
1315                 dev_kfree_skb(skb);
1316 }
1317 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1318
1319
1320 /**
1321  * netif_device_detach - mark device as removed
1322  * @dev: network device
1323  *
1324  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1325  */
1326 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1327 {
1328         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1329             netif_running(dev)) {
1330                 netif_stop_queue(dev);
1331         }
1332 }
1333 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1334
1335 /**
1336  * netif_device_attach - mark device as attached
1337  * @dev: network device
1338  *
1339  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1340  */
1341 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1342 {
1343         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1344             netif_running(dev)) {
1345                 netif_wake_queue(dev);
1346                 __netdev_watchdog_up(dev);
1347         }
1348 }
1349 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1350
1351
1352 /*
1353  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1354  * complete checksum manually on outgoing path.
1355  */
1356 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1357 {
1358         __wsum csum;
1359         int ret = 0, offset;
1360
1361         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1362                 goto out_set_summed;
1363
1364         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1365                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1366                 goto out_set_summed;
1367         }
1368
1369         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1370         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1371         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1372
1373         offset += skb->csum_offset;
1374         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1375
1376         if (skb_cloned(skb) &&
1377             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1378                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1379                 if (ret)
1380                         goto out;
1381         }
1382
1383         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1384 out_set_summed:
1385         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1386 out:
1387         return ret;
1388 }
1389
1390 /**
1391  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1392  *      @skb: buffer to segment
1393  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1394  *
1395  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1396  *
1397  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1398  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1399  */
1400 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1401 {
1402         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1403         struct packet_type *ptype;
1404         __be16 type = skb->protocol;
1405         int err;
1406
1407         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1408
1409         skb_reset_mac_header(skb);
1410         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1411         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1412
1413         if (WARN_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1414                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1415                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1416                         return ERR_PTR(err);
1417         }
1418
1419         rcu_read_lock();
1420         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type) & 15], list) {
1421                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1422                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1423                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1424                                 segs = ERR_PTR(err);
1425                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1426                                         break;
1427                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1428                                                  skb_network_header(skb)));
1429                         }
1430                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1431                         break;
1432                 }
1433         }
1434         rcu_read_unlock();
1435
1436         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1437
1438         return segs;
1439 }
1440
1441 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1442
1443 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1444 #ifdef CONFIG_BUG
1445 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1446 {
1447         if (net_ratelimit()) {
1448                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1449                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1450                 dump_stack();
1451         }
1452 }
1453 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1454 #endif
1455
1456 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1457  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1458  * 2. No high memory really exists on this machine.
1459  */
1460
1461 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1462 {
1463 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1464         int i;
1465
1466         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1467                 return 0;
1468
1469         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1470                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1471                         return 1;
1472
1473 #endif
1474         return 0;
1475 }
1476
1477 struct dev_gso_cb {
1478         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1479 };
1480
1481 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1482
1483 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1484 {
1485         struct dev_gso_cb *cb;
1486
1487         do {
1488                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1489
1490                 skb->next = nskb->next;
1491                 nskb->next = NULL;
1492                 kfree_skb(nskb);
1493         } while (skb->next);
1494
1495         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1496         if (cb->destructor)
1497                 cb->destructor(skb);
1498 }
1499
1500 /**
1501  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1502  *      @skb: buffer to segment
1503  *
1504  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1505  *      in skb->next.
1506  */
1507 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1508 {
1509         struct net_device *dev = skb->dev;
1510         struct sk_buff *segs;
1511         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1512                                          NETIF_F_SG : 0);
1513
1514         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1515
1516         /* Verifying header integrity only. */
1517         if (!segs)
1518                 return 0;
1519
1520         if (unlikely(IS_ERR(segs)))
1521                 return PTR_ERR(segs);
1522
1523         skb->next = segs;
1524         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1525         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1526
1527         return 0;
1528 }
1529
1530 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1531 {
1532         if (likely(!skb->next)) {
1533                 if (!list_empty(&ptype_all))
1534                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1535
1536                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1537                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1538                                 goto out_kfree_skb;
1539                         if (skb->next)
1540                                 goto gso;
1541                 }
1542
1543                 return dev->hard_start_xmit(skb, dev);
1544         }
1545
1546 gso:
1547         do {
1548                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1549                 int rc;
1550
1551                 skb->next = nskb->next;
1552                 nskb->next = NULL;
1553                 rc = dev->hard_start_xmit(nskb, dev);
1554                 if (unlikely(rc)) {
1555                         nskb->next = skb->next;
1556                         skb->next = nskb;
1557                         return rc;
1558                 }
1559                 if (unlikely((netif_queue_stopped(dev) ||
1560                              netif_subqueue_stopped(dev, skb)) &&
1561                              skb->next))
1562                         return NETDEV_TX_BUSY;
1563         } while (skb->next);
1564
1565         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1566
1567 out_kfree_skb:
1568         kfree_skb(skb);
1569         return 0;
1570 }
1571
1572 /**
1573  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1574  *      @skb: buffer to transmit
1575  *
1576  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1577  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1578  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1579  *
1580  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1581  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1582  *      to congestion or traffic shaping.
1583  *
1584  * -----------------------------------------------------------------------------------
1585  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1586  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1587  *      be positive.
1588  *
1589  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1590  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1591  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1592  *
1593  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1594  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1595  *          --BLG
1596  */
1597
1598 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1599 {
1600         struct net_device *dev = skb->dev;
1601         struct Qdisc *q;
1602         int rc = -ENOMEM;
1603
1604         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1605         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1606                 goto gso;
1607
1608         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1609             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1610             __skb_linearize(skb))
1611                 goto out_kfree_skb;
1612
1613         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1614          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1615          * does not support DMA from it.
1616          */
1617         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1618             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1619             __skb_linearize(skb))
1620                 goto out_kfree_skb;
1621
1622         /* If packet is not checksummed and device does not support
1623          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1624          */
1625         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1626                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1627                                               skb_headroom(skb));
1628
1629                 if (!(dev->features & NETIF_F_GEN_CSUM) &&
1630                     !((dev->features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1631                       skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) &&
1632                     !((dev->features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1633                       skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6)))
1634                         if (skb_checksum_help(skb))
1635                                 goto out_kfree_skb;
1636         }
1637
1638 gso:
1639         spin_lock_prefetch(&dev->queue_lock);
1640
1641         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1642          * stops preemption for RCU.
1643          */
1644         rcu_read_lock_bh();
1645
1646         /* Updates of qdisc are serialized by queue_lock.
1647          * The struct Qdisc which is pointed to by qdisc is now a
1648          * rcu structure - it may be accessed without acquiring
1649          * a lock (but the structure may be stale.) The freeing of the
1650          * qdisc will be deferred until it's known that there are no
1651          * more references to it.
1652          *
1653          * If the qdisc has an enqueue function, we still need to
1654          * hold the queue_lock before calling it, since queue_lock
1655          * also serializes access to the device queue.
1656          */
1657
1658         q = rcu_dereference(dev->qdisc);
1659 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1660         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1661 #endif
1662         if (q->enqueue) {
1663                 /* Grab device queue */
1664                 spin_lock(&dev->queue_lock);
1665                 q = dev->qdisc;
1666                 if (q->enqueue) {
1667                         /* reset queue_mapping to zero */
1668                         skb_set_queue_mapping(skb, 0);
1669                         rc = q->enqueue(skb, q);
1670                         qdisc_run(dev);
1671                         spin_unlock(&dev->queue_lock);
1672
1673                         rc = rc == NET_XMIT_BYPASS ? NET_XMIT_SUCCESS : rc;
1674                         goto out;
1675                 }
1676                 spin_unlock(&dev->queue_lock);
1677         }
1678
1679         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1680            loopback, all the sorts of tunnels...
1681
1682            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1683            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1684            counters.)
1685            However, it is possible, that they rely on protection
1686            made by us here.
1687
1688            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1689            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1690          */
1691         if (dev->flags & IFF_UP) {
1692                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1693
1694                 if (dev->xmit_lock_owner != cpu) {
1695
1696                         HARD_TX_LOCK(dev, cpu);
1697
1698                         if (!netif_queue_stopped(dev) &&
1699                             !netif_subqueue_stopped(dev, skb)) {
1700                                 rc = 0;
1701                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev)) {
1702                                         HARD_TX_UNLOCK(dev);
1703                                         goto out;
1704                                 }
1705                         }
1706                         HARD_TX_UNLOCK(dev);
1707                         if (net_ratelimit())
1708                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1709                                        "queue packet!\n", dev->name);
1710                 } else {
1711                         /* Recursion is detected! It is possible,
1712                          * unfortunately */
1713                         if (net_ratelimit())
1714                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1715                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1716                 }
1717         }
1718
1719         rc = -ENETDOWN;
1720         rcu_read_unlock_bh();
1721
1722 out_kfree_skb:
1723         kfree_skb(skb);
1724         return rc;
1725 out:
1726         rcu_read_unlock_bh();
1727         return rc;
1728 }
1729
1730
1731 /*=======================================================================
1732                         Receiver routines
1733   =======================================================================*/
1734
1735 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1736 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1737 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1738
1739 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1740
1741
1742 /**
1743  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1744  *      @skb: buffer to post
1745  *
1746  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1747  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1748  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1749  *      protocol layers.
1750  *
1751  *      return values:
1752  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1753  *      NET_RX_CN_LOW   (low congestion)
1754  *      NET_RX_CN_MOD   (moderate congestion)
1755  *      NET_RX_CN_HIGH  (high congestion)
1756  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1757  *
1758  */
1759
1760 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1761 {
1762         struct softnet_data *queue;
1763         unsigned long flags;
1764
1765         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1766         if (netpoll_rx(skb))
1767                 return NET_RX_DROP;
1768
1769         if (!skb->tstamp.tv64)
1770                 net_timestamp(skb);
1771
1772         /*
1773          * The code is rearranged so that the path is the most
1774          * short when CPU is congested, but is still operating.
1775          */
1776         local_irq_save(flags);
1777         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1778
1779         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1780         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1781                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1782 enqueue:
1783                         dev_hold(skb->dev);
1784                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1785                         local_irq_restore(flags);
1786                         return NET_RX_SUCCESS;
1787                 }
1788
1789                 napi_schedule(&queue->backlog);
1790                 goto enqueue;
1791         }
1792
1793         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1794         local_irq_restore(flags);
1795
1796         kfree_skb(skb);
1797         return NET_RX_DROP;
1798 }
1799
1800 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1801 {
1802         int err;
1803
1804         preempt_disable();
1805         err = netif_rx(skb);
1806         if (local_softirq_pending())
1807                 do_softirq();
1808         preempt_enable();
1809
1810         return err;
1811 }
1812
1813 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1814
1815 static inline struct net_device *skb_bond(struct sk_buff *skb)
1816 {
1817         struct net_device *dev = skb->dev;
1818
1819         if (dev->master) {
1820                 if (skb_bond_should_drop(skb)) {
1821                         kfree_skb(skb);
1822                         return NULL;
1823                 }
1824                 skb->dev = dev->master;
1825         }
1826
1827         return dev;
1828 }
1829
1830
1831 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1832 {
1833         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1834
1835         if (sd->completion_queue) {
1836                 struct sk_buff *clist;
1837
1838                 local_irq_disable();
1839                 clist = sd->completion_queue;
1840                 sd->completion_queue = NULL;
1841                 local_irq_enable();
1842
1843                 while (clist) {
1844                         struct sk_buff *skb = clist;
1845                         clist = clist->next;
1846
1847                         BUG_TRAP(!atomic_read(&skb->users));
1848                         __kfree_skb(skb);
1849                 }
1850         }
1851
1852         if (sd->output_queue) {
1853                 struct net_device *head;
1854
1855                 local_irq_disable();
1856                 head = sd->output_queue;
1857                 sd->output_queue = NULL;
1858                 local_irq_enable();
1859
1860                 while (head) {
1861                         struct net_device *dev = head;
1862                         head = head->next_sched;
1863
1864                         smp_mb__before_clear_bit();
1865                         clear_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state);
1866
1867                         if (spin_trylock(&dev->queue_lock)) {
1868                                 qdisc_run(dev);
1869                                 spin_unlock(&dev->queue_lock);
1870                         } else {
1871                                 netif_schedule(dev);
1872                         }
1873                 }
1874         }
1875 }
1876
1877 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1878                               struct packet_type *pt_prev,
1879                               struct net_device *orig_dev)
1880 {
1881         atomic_inc(&skb->users);
1882         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1883 }
1884
1885 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
1886 /* These hooks defined here for ATM */
1887 struct net_bridge;
1888 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
1889                                                 unsigned char *addr);
1890 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
1891
1892 /*
1893  * If bridge module is loaded call bridging hook.
1894  *  returns NULL if packet was consumed.
1895  */
1896 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
1897                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
1898 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
1899                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
1900                                             struct net_device *orig_dev)
1901 {
1902         struct net_bridge_port *port;
1903
1904         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
1905             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
1906                 return skb;
1907
1908         if (*pt_prev) {
1909                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
1910                 *pt_prev = NULL;
1911         }
1912
1913         return br_handle_frame_hook(port, skb);
1914 }
1915 #else
1916 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
1917 #endif
1918
1919 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
1920 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
1921 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
1922
1923 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
1924                                              struct packet_type **pt_prev,
1925                                              int *ret,
1926                                              struct net_device *orig_dev)
1927 {
1928         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
1929                 return skb;
1930
1931         if (*pt_prev) {
1932                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
1933                 *pt_prev = NULL;
1934         }
1935         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
1936 }
1937 #else
1938 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
1939 #endif
1940
1941 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1942 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
1943  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
1944  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
1945  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
1946  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
1947  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
1948  *
1949  */
1950 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
1951 {
1952         struct Qdisc *q;
1953         struct net_device *dev = skb->dev;
1954         int result = TC_ACT_OK;
1955         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
1956
1957         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
1958                 printk(KERN_WARNING
1959                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
1960                        skb->iif, dev->ifindex);
1961                 return TC_ACT_SHOT;
1962         }
1963
1964         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
1965         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
1966
1967         spin_lock(&dev->ingress_lock);
1968         if ((q = dev->qdisc_ingress) != NULL)
1969                 result = q->enqueue(skb, q);
1970         spin_unlock(&dev->ingress_lock);
1971
1972         return result;
1973 }
1974
1975 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
1976                                          struct packet_type **pt_prev,
1977                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
1978 {
1979         if (!skb->dev->qdisc_ingress)
1980                 goto out;
1981
1982         if (*pt_prev) {
1983                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
1984                 *pt_prev = NULL;
1985         } else {
1986                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
1987                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
1988         }
1989
1990         switch (ing_filter(skb)) {
1991         case TC_ACT_SHOT:
1992         case TC_ACT_STOLEN:
1993                 kfree_skb(skb);
1994                 return NULL;
1995         }
1996
1997 out:
1998         skb->tc_verd = 0;
1999         return skb;
2000 }
2001 #endif
2002
2003 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2004 {
2005         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2006         struct net_device *orig_dev;
2007         int ret = NET_RX_DROP;
2008         __be16 type;
2009
2010         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2011         if (netpoll_receive_skb(skb))
2012                 return NET_RX_DROP;
2013
2014         if (!skb->tstamp.tv64)
2015                 net_timestamp(skb);
2016
2017         if (!skb->iif)
2018                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2019
2020         orig_dev = skb_bond(skb);
2021
2022         if (!orig_dev)
2023                 return NET_RX_DROP;
2024
2025         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2026
2027         skb_reset_network_header(skb);
2028         skb_reset_transport_header(skb);
2029         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2030
2031         pt_prev = NULL;
2032
2033         rcu_read_lock();
2034
2035 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2036         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2037                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2038                 goto ncls;
2039         }
2040 #endif
2041
2042         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2043                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
2044                         if (pt_prev)
2045                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2046                         pt_prev = ptype;
2047                 }
2048         }
2049
2050 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2051         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2052         if (!skb)
2053                 goto out;
2054 ncls:
2055 #endif
2056
2057         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2058         if (!skb)
2059                 goto out;
2060         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2061         if (!skb)
2062                 goto out;
2063
2064         type = skb->protocol;
2065         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type)&15], list) {
2066                 if (ptype->type == type &&
2067                     (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)) {
2068                         if (pt_prev)
2069                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2070                         pt_prev = ptype;
2071                 }
2072         }
2073
2074         if (pt_prev) {
2075                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2076         } else {
2077                 kfree_skb(skb);
2078                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2079                  * me how you were going to use this. :-)
2080                  */
2081                 ret = NET_RX_DROP;
2082         }
2083
2084 out:
2085         rcu_read_unlock();
2086         return ret;
2087 }
2088
2089 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2090 {
2091         int work = 0;
2092         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2093         unsigned long start_time = jiffies;
2094
2095         napi->weight = weight_p;
2096         do {
2097                 struct sk_buff *skb;
2098                 struct net_device *dev;
2099
2100                 local_irq_disable();
2101                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2102                 if (!skb) {
2103                         __napi_complete(napi);
2104                         local_irq_enable();
2105                         break;
2106                 }
2107
2108                 local_irq_enable();
2109
2110                 dev = skb->dev;
2111
2112                 netif_receive_skb(skb);
2113
2114                 dev_put(dev);
2115         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2116
2117         return work;
2118 }
2119
2120 /**
2121  * __napi_schedule - schedule for receive
2122  * @n: entry to schedule
2123  *
2124  * The entry's receive function will be scheduled to run
2125  */
2126 void fastcall __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2127 {
2128         unsigned long flags;
2129
2130         local_irq_save(flags);
2131         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2132         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2133         local_irq_restore(flags);
2134 }
2135 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2136
2137
2138 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2139 {
2140         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2141         unsigned long start_time = jiffies;
2142         int budget = netdev_budget;
2143         void *have;
2144
2145         local_irq_disable();
2146
2147         while (!list_empty(list)) {
2148                 struct napi_struct *n;
2149                 int work, weight;
2150
2151                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2152                  *
2153                  * Note that this is a slight policy change from the
2154                  * previous NAPI code, which would allow up to 2
2155                  * jiffies to pass before breaking out.  The test
2156                  * used to be "jiffies - start_time > 1".
2157                  */
2158                 if (unlikely(budget <= 0 || jiffies != start_time))
2159                         goto softnet_break;
2160
2161                 local_irq_enable();
2162
2163                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2164                  * access is safe because interrupts can only add new
2165                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2166                  * calls can remove this head entry from the list.
2167                  */
2168                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2169
2170                 have = netpoll_poll_lock(n);
2171
2172                 weight = n->weight;
2173
2174                 work = n->poll(n, weight);
2175
2176                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2177
2178                 budget -= work;
2179
2180                 local_irq_disable();
2181
2182                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2183                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2184                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2185                  * move the instance around on the list at-will.
2186                  */
2187                 if (unlikely(work == weight))
2188                         list_move_tail(&n->poll_list, list);
2189
2190                 netpoll_poll_unlock(have);
2191         }
2192 out:
2193         local_irq_enable();
2194
2195 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2196         /*
2197          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2198          * any pending DMA copies to hardware
2199          */
2200         if (!cpus_empty(net_dma.channel_mask)) {
2201                 int chan_idx;
2202                 for_each_cpu_mask(chan_idx, net_dma.channel_mask) {
2203                         struct dma_chan *chan = net_dma.channels[chan_idx];
2204                         if (chan)
2205                                 dma_async_memcpy_issue_pending(chan);
2206                 }
2207         }
2208 #endif
2209
2210         return;
2211
2212 softnet_break:
2213         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2214         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2215         goto out;
2216 }
2217
2218 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2219
2220 /**
2221  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2222  *      @family: Address family
2223  *      @gifconf: Function handler
2224  *
2225  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2226  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2227  *      by another handler.
2228  */
2229 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2230 {
2231         if (family >= NPROTO)
2232                 return -EINVAL;
2233         gifconf_list[family] = gifconf;
2234         return 0;
2235 }
2236
2237
2238 /*
2239  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2240  */
2241
2242 /*
2243  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2244  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2245  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2246  *      match.  --pb
2247  */
2248
2249 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2250 {
2251         struct net_device *dev;
2252         struct ifreq ifr;
2253
2254         /*
2255          *      Fetch the caller's info block.
2256          */
2257
2258         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2259                 return -EFAULT;
2260
2261         read_lock(&dev_base_lock);
2262         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2263         if (!dev) {
2264                 read_unlock(&dev_base_lock);
2265                 return -ENODEV;
2266         }
2267
2268         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2269         read_unlock(&dev_base_lock);
2270
2271         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2272                 return -EFAULT;
2273         return 0;
2274 }
2275
2276 /*
2277  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2278  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2279  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2280  */
2281
2282 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2283 {
2284         struct ifconf ifc;
2285         struct net_device *dev;
2286         char __user *pos;
2287         int len;
2288         int total;
2289         int i;
2290
2291         /*
2292          *      Fetch the caller's info block.
2293          */
2294
2295         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2296                 return -EFAULT;
2297
2298         pos = ifc.ifc_buf;
2299         len = ifc.ifc_len;
2300
2301         /*
2302          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2303          */
2304
2305         total = 0;
2306         for_each_netdev(net, dev) {
2307                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2308                         if (gifconf_list[i]) {
2309                                 int done;
2310                                 if (!pos)
2311                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2312                                 else
2313                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2314                                                                len - total);
2315                                 if (done < 0)
2316                                         return -EFAULT;
2317                                 total += done;
2318                         }
2319                 }
2320         }
2321
2322         /*
2323          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2324          */
2325         ifc.ifc_len = total;
2326
2327         /*
2328          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2329          */
2330         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2331 }
2332
2333 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2334 /*
2335  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2336  *      in detail.
2337  */
2338 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2339 {
2340         struct net *net = seq->private;
2341         loff_t off;
2342         struct net_device *dev;
2343
2344         read_lock(&dev_base_lock);
2345         if (!*pos)
2346                 return SEQ_START_TOKEN;
2347
2348         off = 1;
2349         for_each_netdev(net, dev)
2350                 if (off++ == *pos)
2351                         return dev;
2352
2353         return NULL;
2354 }
2355
2356 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2357 {
2358         struct net *net = seq->private;
2359         ++*pos;
2360         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2361                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2362 }
2363
2364 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2365 {
2366         read_unlock(&dev_base_lock);
2367 }
2368
2369 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2370 {
2371         struct net_device_stats *stats = dev->get_stats(dev);
2372
2373         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2374                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2375                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2376                    stats->rx_errors,
2377                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2378                    stats->rx_fifo_errors,
2379                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2380                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2381                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2382                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2383                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2384                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2385                    stats->tx_carrier_errors +
2386                     stats->tx_aborted_errors +
2387                     stats->tx_window_errors +
2388                     stats->tx_heartbeat_errors,
2389                    stats->tx_compressed);
2390 }
2391
2392 /*
2393  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2394  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2395  */
2396 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2397 {
2398         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2399                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2400                               "                    |  Transmit\n"
2401                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2402                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2403                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2404         else
2405                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2406         return 0;
2407 }
2408
2409 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2410 {
2411         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2412
2413         while (*pos < NR_CPUS)
2414                 if (cpu_online(*pos)) {
2415                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2416                         break;
2417                 } else
2418                         ++*pos;
2419         return rc;
2420 }
2421
2422 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2423 {
2424         return softnet_get_online(pos);
2425 }
2426
2427 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2428 {
2429         ++*pos;
2430         return softnet_get_online(pos);
2431 }
2432
2433 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2434 {
2435 }
2436
2437 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2438 {
2439         struct netif_rx_stats *s = v;
2440
2441         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2442                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2443                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2444                    s->cpu_collision );
2445         return 0;
2446 }
2447
2448 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
2449         .start = dev_seq_start,
2450         .next  = dev_seq_next,
2451         .stop  = dev_seq_stop,
2452         .show  = dev_seq_show,
2453 };
2454
2455 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2456 {
2457         struct seq_file *seq;
2458         int res;
2459         res =  seq_open(file, &dev_seq_ops);
2460         if (!res) {
2461                 seq = file->private_data;
2462                 seq->private = get_proc_net(inode);
2463                 if (!seq->private) {
2464                         seq_release(inode, file);
2465                         res = -ENXIO;
2466                 }
2467         }
2468         return res;
2469 }
2470
2471 static int dev_seq_release(struct inode *inode, struct file *file)
2472 {
2473         struct seq_file *seq = file->private_data;
2474         struct net *net = seq->private;
2475         put_net(net);
2476         return seq_release(inode, file);
2477 }
2478
2479 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
2480         .owner   = THIS_MODULE,
2481         .open    = dev_seq_open,
2482         .read    = seq_read,
2483         .llseek  = seq_lseek,
2484         .release = dev_seq_release,
2485 };
2486
2487 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
2488         .start = softnet_seq_start,
2489         .next  = softnet_seq_next,
2490         .stop  = softnet_seq_stop,
2491         .show  = softnet_seq_show,
2492 };
2493
2494 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2495 {
2496         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
2497 }
2498
2499 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
2500         .owner   = THIS_MODULE,
2501         .open    = softnet_seq_open,
2502         .read    = seq_read,
2503         .llseek  = seq_lseek,
2504         .release = seq_release,
2505 };
2506
2507 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
2508 {
2509         struct packet_type *pt = NULL;
2510         loff_t i = 0;
2511         int t;
2512
2513         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
2514                 if (i == pos)
2515                         return pt;
2516                 ++i;
2517         }
2518
2519         for (t = 0; t < 16; t++) {
2520                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
2521                         if (i == pos)
2522                                 return pt;
2523                         ++i;
2524                 }
2525         }
2526         return NULL;
2527 }
2528
2529 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2530 {
2531         rcu_read_lock();
2532         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2533 }
2534
2535 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2536 {
2537         struct packet_type *pt;
2538         struct list_head *nxt;
2539         int hash;
2540
2541         ++*pos;
2542         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2543                 return ptype_get_idx(0);
2544
2545         pt = v;
2546         nxt = pt->list.next;
2547         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
2548                 if (nxt != &ptype_all)
2549                         goto found;
2550                 hash = 0;
2551                 nxt = ptype_base[0].next;
2552         } else
2553                 hash = ntohs(pt->type) & 15;
2554
2555         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
2556                 if (++hash >= 16)
2557                         return NULL;
2558                 nxt = ptype_base[hash].next;
2559         }
2560 found:
2561         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
2562 }
2563
2564 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2565 {
2566         rcu_read_unlock();
2567 }
2568
2569 static void ptype_seq_decode(struct seq_file *seq, void *sym)
2570 {
2571 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2572         unsigned long offset = 0, symsize;
2573         const char *symname;
2574         char *modname;
2575         char namebuf[128];
2576
2577         symname = kallsyms_lookup((unsigned long)sym, &symsize, &offset,
2578                                   &modname, namebuf);
2579
2580         if (symname) {
2581                 char *delim = ":";
2582
2583                 if (!modname)
2584                         modname = delim = "";
2585                 seq_printf(seq, "%s%s%s%s+0x%lx", delim, modname, delim,
2586                            symname, offset);
2587                 return;
2588         }
2589 #endif
2590
2591         seq_printf(seq, "[%p]", sym);
2592 }
2593
2594 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2595 {
2596         struct packet_type *pt = v;
2597
2598         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2599                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
2600         else {
2601                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
2602                         seq_puts(seq, "ALL ");
2603                 else
2604                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
2605
2606                 seq_printf(seq, " %-8s ",
2607                            pt->dev ? pt->dev->name : "");
2608                 ptype_seq_decode(seq,  pt->func);
2609                 seq_putc(seq, '\n');
2610         }
2611
2612         return 0;
2613 }
2614
2615 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
2616         .start = ptype_seq_start,
2617         .next  = ptype_seq_next,
2618         .stop  = ptype_seq_stop,
2619         .show  = ptype_seq_show,
2620 };
2621
2622 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2623 {
2624         return seq_open(file, &ptype_seq_ops);
2625 }
2626
2627 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
2628         .owner   = THIS_MODULE,
2629         .open    = ptype_seq_open,
2630         .read    = seq_read,
2631         .llseek  = seq_lseek,
2632         .release = seq_release,
2633 };
2634
2635
2636 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
2637 {
2638         int rc = -ENOMEM;
2639
2640         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
2641                 goto out;
2642         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
2643                 goto out_dev;
2644         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
2645                 goto out_softnet;
2646
2647         if (wext_proc_init(net))
2648                 goto out_ptype;
2649         rc = 0;
2650 out:
2651         return rc;
2652 out_ptype:
2653         proc_net_remove(net, "ptype");
2654 out_softnet:
2655         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2656 out_dev:
2657         proc_net_remove(net, "dev");
2658         goto out;
2659 }
2660
2661 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
2662 {
2663         wext_proc_exit(net);
2664
2665         proc_net_remove(net, "ptype");
2666         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2667         proc_net_remove(net, "dev");
2668 }
2669
2670 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
2671         .init = dev_proc_net_init,
2672         .exit = dev_proc_net_exit,
2673 };
2674
2675 static int __init dev_proc_init(void)
2676 {
2677         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
2678 }
2679 #else
2680 #define dev_proc_init() 0
2681 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
2682
2683
2684 /**
2685  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
2686  *      @slave: slave device
2687  *      @master: new master device
2688  *
2689  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
2690  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
2691  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
2692  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
2693  *      function returns zero.
2694  */
2695 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
2696 {
2697         struct net_device *old = slave->master;
2698
2699         ASSERT_RTNL();
2700
2701         if (master) {
2702                 if (old)
2703                         return -EBUSY;
2704                 dev_hold(master);
2705         }
2706
2707         slave->master = master;
2708
2709         synchronize_net();
2710
2711         if (old)
2712                 dev_put(old);
2713
2714         if (master)
2715                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
2716         else
2717                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
2718
2719         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
2720         return 0;
2721 }
2722
2723 static void __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2724 {
2725         unsigned short old_flags = dev->flags;
2726
2727         ASSERT_RTNL();
2728
2729         if ((dev->promiscuity += inc) == 0)
2730                 dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
2731         else
2732                 dev->flags |= IFF_PROMISC;
2733         if (dev->flags != old_flags) {
2734                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
2735                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
2736                                                                "left");
2737                 audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
2738                         AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
2739                         "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u",
2740                         dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
2741                         (old_flags & IFF_PROMISC),
2742                         audit_get_loginuid(current->audit_context));
2743
2744                 if (dev->change_rx_flags)
2745                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
2746         }
2747 }
2748
2749 /**
2750  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
2751  *      @dev: device
2752  *      @inc: modifier
2753  *
2754  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
2755  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
2756  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
2757  *      value is used to drop promiscuity on the device.
2758  */
2759 void dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2760 {
2761         unsigned short old_flags = dev->flags;
2762
2763         __dev_set_promiscuity(dev, inc);
2764         if (dev->flags != old_flags)
2765                 dev_set_rx_mode(dev);
2766 }
2767
2768 /**
2769  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
2770  *      @dev: device
2771  *      @inc: modifier
2772  *
2773  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
2774  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
2775  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
2776  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
2777  *      when releasing a resource needing all multicasts.
2778  */
2779
2780 void dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
2781 {
2782         unsigned short old_flags = dev->flags;
2783
2784         ASSERT_RTNL();
2785
2786         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
2787         if ((dev->allmulti += inc) == 0)
2788                 dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
2789         if (dev->flags ^ old_flags) {
2790                 if (dev->change_rx_flags)
2791                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
2792                 dev_set_rx_mode(dev);
2793         }
2794 }
2795
2796 /*
2797  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
2798  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
2799  *      filtering it is put in promiscous mode while unicast addresses
2800  *      are present.
2801  */
2802 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
2803 {
2804         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
2805         if (!(dev->flags&IFF_UP))
2806                 return;
2807
2808         if (!netif_device_present(dev))
2809                 return;
2810
2811         if (dev->set_rx_mode)
2812                 dev->set_rx_mode(dev);
2813         else {
2814                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
2815                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
2816                  */
2817                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
2818                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
2819                         dev->uc_promisc = 1;
2820                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
2821                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
2822                         dev->uc_promisc = 0;
2823                 }
2824
2825                 if (dev->set_multicast_list)
2826                         dev->set_multicast_list(dev);
2827         }
2828 }
2829
2830 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
2831 {
2832         netif_tx_lock_bh(dev);
2833         __dev_set_rx_mode(dev);
2834         netif_tx_unlock_bh(dev);
2835 }
2836
2837 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
2838                       void *addr, int alen, int glbl)
2839 {
2840         struct dev_addr_list *da;
2841
2842         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
2843                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
2844                     alen == da->da_addrlen) {
2845                         if (glbl) {
2846                                 int old_glbl = da->da_gusers;
2847                                 da->da_gusers = 0;
2848                                 if (old_glbl == 0)
2849                                         break;
2850                         }
2851                         if (--da->da_users)
2852                                 return 0;
2853
2854                         *list = da->next;
2855                         kfree(da);
2856                         (*count)--;
2857                         return 0;
2858                 }
2859         }
2860         return -ENOENT;
2861 }
2862
2863 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
2864                    void *addr, int alen, int glbl)
2865 {
2866         struct dev_addr_list *da;
2867
2868         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
2869                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
2870                     da->da_addrlen == alen) {
2871                         if (glbl) {
2872                                 int old_glbl = da->da_gusers;
2873                                 da->da_gusers = 1;
2874                                 if (old_glbl)
2875                                         return 0;
2876                         }
2877                         da->da_users++;
2878                         return 0;
2879                 }
2880         }
2881
2882         da = kmalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
2883         if (da == NULL)
2884                 return -ENOMEM;
2885         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
2886         da->da_addrlen = alen;
2887         da->da_users = 1;
2888         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
2889         da->next = *list;
2890         *list = da;
2891         (*count)++;
2892         return 0;
2893 }
2894
2895 /**
2896  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
2897  *      @dev: device
2898  *      @addr: address to delete
2899  *      @alen: length of @addr
2900  *
2901  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
2902  *      from the device if the reference count drops to zero.
2903  *
2904  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2905  */
2906 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
2907 {
2908         int err;
2909
2910         ASSERT_RTNL();
2911
2912         netif_tx_lock_bh(dev);
2913         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
2914         if (!err)
2915                 __dev_set_rx_mode(dev);
2916         netif_tx_unlock_bh(dev);
2917         return err;
2918 }
2919 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
2920
2921 /**
2922  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
2923  *      @dev: device
2924  *      @addr: address to delete
2925  *      @alen: length of @addr
2926  *
2927  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
2928  *      the reference count if it already exists.
2929  *
2930  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2931  */
2932 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
2933 {
2934         int err;
2935
2936         ASSERT_RTNL();
2937
2938         netif_tx_lock_bh(dev);
2939         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
2940         if (!err)
2941                 __dev_set_rx_mode(dev);
2942         netif_tx_unlock_bh(dev);
2943         return err;
2944 }
2945 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
2946
2947 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
2948 {
2949         struct dev_addr_list *tmp;
2950
2951         while (*list != NULL) {
2952                 tmp = *list;
2953                 *list = tmp->next;
2954                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
2955                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
2956                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
2957                 kfree(tmp);
2958         }
2959 }
2960
2961 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
2962 {
2963         netif_tx_lock_bh(dev);
2964
2965         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
2966         dev->uc_count = 0;
2967
2968         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
2969         dev->mc_count = 0;
2970
2971         netif_tx_unlock_bh(dev);
2972 }
2973
2974 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
2975 {
2976         unsigned flags;
2977
2978         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
2979                                 IFF_ALLMULTI |
2980                                 IFF_RUNNING |
2981                                 IFF_LOWER_UP |
2982                                 IFF_DORMANT)) |
2983                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
2984                                 IFF_ALLMULTI));
2985
2986         if (netif_running(dev)) {
2987                 if (netif_oper_up(dev))
2988                         flags |= IFF_RUNNING;
2989                 if (netif_carrier_ok(dev))
2990                         flags |= IFF_LOWER_UP;
2991                 if (netif_dormant(dev))
2992                         flags |= IFF_DORMANT;
2993         }
2994
2995         return flags;
2996 }
2997
2998 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
2999 {
3000         int ret, changes;
3001         int old_flags = dev->flags;
3002
3003         ASSERT_RTNL();
3004
3005         /*
3006          *      Set the flags on our device.
3007          */
3008
3009         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3010                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3011                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3012                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3013                                     IFF_ALLMULTI));
3014
3015         /*
3016          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3017          */
3018
3019         if (dev->change_rx_flags && (dev->flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3020                 dev->change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3021
3022         dev_set_rx_mode(dev);
3023
3024         /*
3025          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3026          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3027          *      setting it.
3028          */
3029
3030         ret = 0;
3031         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3032                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3033
3034                 if (!ret)
3035                         dev_set_rx_mode(dev);
3036         }
3037
3038         if (dev->flags & IFF_UP &&
3039             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
3040                                           IFF_VOLATILE)))
3041                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
3042
3043         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
3044                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
3045                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
3046                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
3047         }
3048
3049         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
3050            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
3051            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
3052          */
3053         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
3054                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
3055                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
3056                 dev_set_allmulti(dev, inc);
3057         }
3058
3059         /* Exclude state transition flags, already notified */
3060         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
3061         if (changes)
3062                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
3063
3064         return ret;
3065 }
3066
3067 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
3068 {
3069         int err;
3070
3071         if (new_mtu == dev->mtu)
3072                 return 0;
3073
3074         /*      MTU must be positive.    */
3075         if (new_mtu < 0)
3076                 return -EINVAL;
3077
3078         if (!netif_device_present(dev))
3079                 return -ENODEV;
3080
3081         err = 0;
3082         if (dev->change_mtu)
3083                 err = dev->change_mtu(dev, new_mtu);
3084         else
3085                 dev->mtu = new_mtu;
3086         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
3087                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
3088         return err;
3089 }
3090
3091 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
3092 {
3093         int err;
3094
3095         if (!dev->set_mac_address)
3096                 return -EOPNOTSUPP;
3097         if (sa->sa_family != dev->type)
3098                 return -EINVAL;
3099         if (!netif_device_present(dev))
3100                 return -ENODEV;
3101         err = dev->set_mac_address(dev, sa);
3102         if (!err)
3103                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3104         return err;
3105 }
3106
3107 /*
3108  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
3109  */
3110 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3111 {
3112         int err;
3113         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3114
3115         if (!dev)
3116                 return -ENODEV;
3117
3118         switch (cmd) {
3119                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
3120                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
3121                         return 0;
3122
3123                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
3124                                            (currently unused) */
3125                         ifr->ifr_metric = 0;
3126                         return 0;
3127
3128                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
3129                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
3130                         return 0;
3131
3132                 case SIOCGIFHWADDR:
3133                         if (!dev->addr_len)
3134                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
3135                         else
3136                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
3137                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3138                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
3139                         return 0;
3140
3141                 case SIOCGIFSLAVE:
3142                         err = -EINVAL;
3143                         break;
3144
3145                 case SIOCGIFMAP:
3146                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
3147                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
3148                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
3149                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
3150                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
3151                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
3152                         return 0;
3153
3154                 case SIOCGIFINDEX:
3155                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
3156                         return 0;
3157
3158                 case SIOCGIFTXQLEN:
3159                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
3160                         return 0;
3161
3162                 default:
3163                         /* dev_ioctl() should ensure this case
3164                          * is never reached
3165                          */
3166                         WARN_ON(1);
3167                         err = -EINVAL;
3168                         break;
3169
3170         }
3171         return err;
3172 }
3173
3174 /*
3175  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
3176  */
3177 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3178 {
3179         int err;
3180         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3181
3182         if (!dev)
3183                 return -ENODEV;
3184
3185         switch (cmd) {
3186                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
3187                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
3188
3189                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
3190                                            (currently unused) */
3191                         return -EOPNOTSUPP;
3192
3193                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
3194                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
3195
3196                 case SIOCSIFHWADDR:
3197                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
3198
3199                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3200                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
3201                                 return -EINVAL;
3202                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3203                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3204                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3205                         return 0;
3206
3207                 case SIOCSIFMAP:
3208                         if (dev->set_config) {
3209                                 if (!netif_device_present(dev))
3210                                         return -ENODEV;
3211                                 return dev->set_config(dev, &ifr->ifr_map);
3212                         }
3213                         return -EOPNOTSUPP;
3214
3215                 case SIOCADDMULTI:
3216                         if (!dev->set_multicast_list ||
3217                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3218                                 return -EINVAL;
3219                         if (!netif_device_present(dev))
3220                                 return -ENODEV;
3221                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3222                                           dev->addr_len, 1);
3223
3224                 case SIOCDELMULTI:
3225                         if (!dev->set_multicast_list ||
3226                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3227                                 return -EINVAL;
3228                         if (!netif_device_present(dev))
3229                                 return -ENODEV;
3230                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3231                                              dev->addr_len, 1);
3232
3233                 case SIOCSIFTXQLEN:
3234                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
3235                                 return -EINVAL;
3236                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
3237                         return 0;
3238
3239                 case SIOCSIFNAME:
3240                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3241                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
3242
3243                 /*
3244                  *      Unknown or private ioctl
3245                  */
3246
3247                 default:
3248                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3249                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
3250                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
3251                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
3252                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
3253                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
3254                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
3255                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
3256                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
3257                             cmd == SIOCGMIIREG ||
3258                             cmd == SIOCSMIIREG ||
3259                             cmd == SIOCBRADDIF ||
3260                             cmd == SIOCBRDELIF ||
3261                             cmd == SIOCWANDEV) {
3262                                 err = -EOPNOTSUPP;
3263                                 if (dev->do_ioctl) {
3264                                         if (netif_device_present(dev))
3265                                                 err = dev->do_ioctl(dev, ifr,
3266                                                                     cmd);
3267                                         else
3268                                                 err = -ENODEV;
3269                                 }
3270                         } else
3271                                 err = -EINVAL;
3272
3273         }
3274         return err;
3275 }
3276
3277 /*
3278  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
3279  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
3280  */
3281
3282 /**
3283  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
3284  *      @net: the applicable net namespace
3285  *      @cmd: command to issue
3286  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
3287  *
3288  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
3289  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
3290  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
3291  *      positive or a negative errno code on error.
3292  */
3293
3294 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
3295 {
3296         struct ifreq ifr;
3297         int ret;
3298         char *colon;
3299
3300         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
3301            and requires shared lock, because it sleeps writing
3302            to user space.
3303          */
3304
3305         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
3306                 rtnl_lock();
3307                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
3308                 rtnl_unlock();
3309                 return ret;
3310         }
3311         if (cmd == SIOCGIFNAME)
3312                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
3313
3314         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3315                 return -EFAULT;
3316
3317         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
3318
3319         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
3320         if (colon)
3321                 *colon = 0;
3322
3323         /*
3324          *      See which interface the caller is talking about.
3325          */
3326
3327         switch (cmd) {
3328                 /*
3329                  *      These ioctl calls:
3330                  *      - can be done by all.
3331                  *      - atomic and do not require locking.
3332                  *      - return a value
3333                  */
3334                 case SIOCGIFFLAGS:
3335                 case SIOCGIFMETRIC:
3336                 case SIOCGIFMTU:
3337                 case SIOCGIFHWADDR:
3338                 case SIOCGIFSLAVE:
3339                 case SIOCGIFMAP:
3340                 case SIOCGIFINDEX:
3341                 case SIOCGIFTXQLEN:
3342                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3343                         read_lock(&dev_base_lock);
3344                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
3345                         read_unlock(&dev_base_lock);
3346                         if (!ret) {
3347                                 if (colon)
3348                                         *colon = ':';
3349                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3350                                                  sizeof(struct ifreq)))
3351                                         ret = -EFAULT;
3352                         }
3353                         return ret;
3354
3355                 case SIOCETHTOOL:
3356                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3357                         rtnl_lock();
3358                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
3359                         rtnl_unlock();
3360                         if (!ret) {
3361                                 if (colon)
3362                                         *colon = ':';
3363                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3364                                                  sizeof(struct ifreq)))
3365                                         ret = -EFAULT;
3366                         }
3367                         return ret;
3368
3369                 /*
3370                  *      These ioctl calls:
3371                  *      - require superuser power.
3372                  *      - require strict serialization.
3373                  *      - return a value
3374                  */
3375                 case SIOCGMIIPHY:
3376                 case SIOCGMIIREG:
3377                 case SIOCSIFNAME:
3378                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3379                                 return -EPERM;
3380                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3381                         rtnl_lock();
3382                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3383                         rtnl_unlock();
3384                         if (!ret) {
3385                                 if (colon)
3386                                         *colon = ':';
3387                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3388                                                  sizeof(struct ifreq)))
3389                                         ret = -EFAULT;
3390                         }
3391                         return ret;
3392
3393                 /*
3394                  *      These ioctl calls:
3395                  *      - require superuser power.
3396                  *      - require strict serialization.
3397                  *      - do not return a value
3398                  */
3399                 case SIOCSIFFLAGS:
3400                 case SIOCSIFMETRIC:
3401                 case SIOCSIFMTU:
3402                 case SIOCSIFMAP:
3403                 case SIOCSIFHWADDR:
3404                 case SIOCSIFSLAVE:
3405                 case SIOCADDMULTI:
3406                 case SIOCDELMULTI:
3407                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3408                 case SIOCSIFTXQLEN:
3409                 case SIOCSMIIREG:
3410                 case SIOCBONDENSLAVE:
3411                 case SIOCBONDRELEASE:
3412                 case SIOCBONDSETHWADDR:
3413                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3414                 case SIOCBRADDIF:
3415                 case SIOCBRDELIF:
3416                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3417                                 return -EPERM;
3418                         /* fall through */
3419                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3420                 case SIOCBONDINFOQUERY:
3421                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3422                         rtnl_lock();
3423                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3424                         rtnl_unlock();
3425                         return ret;
3426
3427                 case SIOCGIFMEM:
3428                         /* Get the per device memory space. We can add this but
3429                          * currently do not support it */
3430                 case SIOCSIFMEM:
3431                         /* Set the per device memory buffer space.
3432                          * Not applicable in our case */
3433                 case SIOCSIFLINK:
3434                         return -EINVAL;
3435
3436                 /*
3437                  *      Unknown or private ioctl.
3438                  */
3439                 default:
3440                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
3441                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3442                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
3443                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
3444                                 rtnl_lock();
3445                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3446                                 rtnl_unlock();
3447                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
3448                                                          sizeof(struct ifreq)))
3449                                         ret = -EFAULT;
3450                                 return ret;
3451                         }
3452                         /* Take care of Wireless Extensions */
3453                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
3454                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
3455                         return -EINVAL;
3456         }
3457 }
3458
3459
3460 /**
3461  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
3462  *      @net: the applicable net namespace
3463  *
3464  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
3465  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
3466  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
3467  */
3468 static int dev_new_index(struct net *net)
3469 {
3470         static int ifindex;
3471         for (;;) {
3472                 if (++ifindex <= 0)
3473                         ifindex = 1;
3474                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
3475                         return ifindex;
3476         }
3477 }
3478
3479 /* Delayed registration/unregisteration */
3480 static DEFINE_SPINLOCK(net_todo_list_lock);
3481 static struct list_head net_todo_list = LIST_HEAD_INIT(net_todo_list);
3482
3483 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
3484 {
3485         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3486         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
3487         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3488 }
3489
3490 /**
3491  *      register_netdevice      - register a network device
3492  *      @dev: device to register
3493  *
3494  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3495  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3496  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3497  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3498  *
3499  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
3500  *      register_netdev() instead of this.
3501  *
3502  *      BUGS:
3503  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
3504  *      will not get the same name.
3505  */
3506
3507 int register_netdevice(struct net_device *dev)
3508 {
3509         struct hlist_head *head;
3510         struct hlist_node *p;
3511         int ret;
3512         struct net *net;
3513
3514         BUG_ON(dev_boot_phase);
3515         ASSERT_RTNL();
3516
3517         might_sleep();
3518
3519         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
3520         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
3521         BUG_ON(!dev->nd_net);
3522         net = dev->nd_net;
3523
3524         spin_lock_init(&dev->queue_lock);
3525         spin_lock_init(&dev->_xmit_lock);
3526         netdev_set_lockdep_class(&dev->_xmit_lock, dev->type);
3527         dev->xmit_lock_owner = -1;
3528         spin_lock_init(&dev->ingress_lock);
3529
3530         dev->iflink = -1;
3531
3532         /* Init, if this function is available */
3533         if (dev->init) {
3534                 ret = dev->init(dev);
3535                 if (ret) {
3536                         if (ret > 0)
3537                                 ret = -EIO;
3538                         goto out;
3539                 }
3540         }
3541
3542         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
3543                 ret = -EINVAL;
3544                 goto err_uninit;
3545         }
3546
3547         dev->ifindex = dev_new_index(net);
3548         if (dev->iflink == -1)
3549                 dev->iflink = dev->ifindex;
3550
3551         /* Check for existence of name */
3552         head = dev_name_hash(net, dev->name);
3553         hlist_for_each(p, head) {
3554                 struct net_device *d
3555                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
3556                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
3557                         ret = -EEXIST;
3558                         goto err_uninit;
3559                 }
3560         }
3561
3562         /* Fix illegal checksum combinations */
3563         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
3564             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
3565                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
3566                        dev->name);
3567                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3568         }
3569
3570         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
3571             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
3572                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
3573                        dev->name);
3574                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
3575         }
3576
3577
3578         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
3579         if ((dev->features & NETIF_F_SG) &&
3580             !(dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
3581                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n",
3582                        dev->name);
3583                 dev->features &= ~NETIF_F_SG;
3584         }
3585
3586         /* TSO requires that SG is present as well. */
3587         if ((dev->features & NETIF_F_TSO) &&
3588             !(dev->features & NETIF_F_SG)) {
3589                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n",
3590                        dev->name);
3591                 dev->features &= ~NETIF_F_TSO;
3592         }
3593         if (dev->features & NETIF_F_UFO) {
3594                 if (!(dev->features & NETIF_F_HW_CSUM)) {
3595                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
3596                                         "NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
3597                                                         dev->name);
3598                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
3599                 }
3600                 if (!(dev->features & NETIF_F_SG)) {
3601                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
3602                                         "NETIF_F_SG feature.\n",
3603                                         dev->name);
3604                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
3605                 }
3606         }
3607
3608         ret = netdev_register_kobject(dev);
3609         if (ret)
3610                 goto err_uninit;
3611         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
3612
3613         /*
3614          *      Default initial state at registry is that the
3615          *      device is present.
3616          */
3617
3618         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3619
3620         dev_init_scheduler(dev);
3621         dev_hold(dev);
3622         list_netdevice(dev);
3623
3624         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
3625         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
3626         ret = notifier_to_errno(ret);
3627         if (ret)
3628                 unregister_netdevice(dev);
3629
3630 out:
3631         return ret;
3632
3633 err_uninit:
3634         if (dev->uninit)
3635                 dev->uninit(dev);
3636         goto out;
3637 }
3638
3639 /**
3640  *      register_netdev - register a network device
3641  *      @dev: device to register
3642  *
3643  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3644  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3645  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3646  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3647  *
3648  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
3649  *      and expands the device name if you passed a format string to
3650  *      alloc_netdev.
3651  */
3652 int register_netdev(struct net_device *dev)
3653 {
3654         int err;
3655
3656         rtnl_lock();
3657
3658         /*
3659          * If the name is a format string the caller wants us to do a
3660          * name allocation.
3661          */
3662         if (strchr(dev->name, '%')) {
3663                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
3664                 if (err < 0)
3665                         goto out;
3666         }
3667
3668         err = register_netdevice(dev);
3669 out:
3670         rtnl_unlock();
3671         return err;
3672 }
3673 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
3674
3675 /*
3676  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
3677  *
3678  * This is called when unregistering network devices.
3679  *
3680  * Any protocol or device that holds a reference should register
3681  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
3682  * reference if they receive an UNREGISTER event.
3683  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
3684  * call dev_put.
3685  */
3686 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
3687 {
3688         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
3689
3690         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
3691         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
3692                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
3693                         rtnl_lock();
3694
3695                         /* Rebroadcast unregister notification */
3696                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
3697
3698                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
3699                                      &dev->state)) {
3700                                 /* We must not have linkwatch events
3701                                  * pending on unregister. If this
3702                                  * happens, we simply run the queue
3703                                  * unscheduled, resulting in a noop
3704                                  * for this device.
3705                                  */
3706                                 linkwatch_run_queue();
3707                         }
3708
3709                         __rtnl_unlock();
3710
3711                         rebroadcast_time = jiffies;
3712                 }
3713
3714                 msleep(250);
3715
3716                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
3717                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
3718                                "waiting for %s to become free. Usage "
3719                                "count = %d\n",
3720                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
3721                         warning_time = jiffies;
3722                 }
3723         }
3724 }
3725
3726 /* The sequence is:
3727  *
3728  *      rtnl_lock();
3729  *      ...
3730  *      register_netdevice(x1);
3731  *      register_netdevice(x2);
3732  *      ...
3733  *      unregister_netdevice(y1);
3734  *      unregister_netdevice(y2);
3735  *      ...
3736  *      rtnl_unlock();
3737  *      free_netdev(y1);
3738  *      free_netdev(y2);
3739  *
3740  * We are invoked by rtnl_unlock() after it drops the semaphore.
3741  * This allows us to deal with problems:
3742  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
3743  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
3744  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
3745  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
3746  */
3747 static DEFINE_MUTEX(net_todo_run_mutex);
3748 void netdev_run_todo(void)
3749 {
3750         struct list_head list;
3751
3752         /* Need to guard against multiple cpu's getting out of order. */
3753         mutex_lock(&net_todo_run_mutex);
3754
3755         /* Not safe to do outside the semaphore.  We must not return
3756          * until all unregister events invoked by the local processor
3757          * have been completed (either by this todo run, or one on
3758          * another cpu).
3759          */
3760         if (list_empty(&net_todo_list))
3761                 goto out;
3762
3763         /* Snapshot list, allow later requests */
3764         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3765         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
3766         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3767
3768         while (!list_empty(&list)) {
3769                 struct net_device *dev
3770                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
3771                 list_del(&dev->todo_list);
3772
3773                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
3774                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
3775                                dev->name, dev->reg_state);
3776                         dump_stack();
3777                         continue;
3778                 }
3779
3780                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
3781
3782                 netdev_wait_allrefs(dev);
3783
3784                 /* paranoia */
3785                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
3786                 BUG_TRAP(!dev->ip_ptr);
3787                 BUG_TRAP(!dev->ip6_ptr);
3788                 BUG_TRAP(!dev->dn_ptr);
3789
3790                 if (dev->destructor)
3791                         dev->destructor(dev);
3792
3793                 /* Free network device */
3794                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
3795         }
3796
3797 out:
3798         mutex_unlock(&net_todo_run_mutex);
3799 }
3800
3801 static struct net_device_stats *internal_stats(struct net_device *dev)
3802 {
3803         return &dev->stats;
3804 }
3805
3806 /**
3807  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
3808  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
3809  *      @name:          device name format string
3810  *      @setup:         callback to initialize device
3811  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
3812  *
3813  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
3814  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
3815  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
3816  */
3817 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
3818                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
3819 {
3820         void *p;
3821         struct net_device *dev;
3822         int alloc_size;
3823
3824         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
3825
3826         /* ensure 32-byte alignment of both the device and private area */
3827         alloc_size = (sizeof(*dev) + NETDEV_ALIGN_CONST +
3828                      (sizeof(struct net_device_subqueue) * (queue_count - 1))) &
3829                      ~NETDEV_ALIGN_CONST;
3830         alloc_size += sizeof_priv + NETDEV_ALIGN_CONST;
3831
3832         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
3833         if (!p) {
3834                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
3835                 return NULL;
3836         }
3837
3838         dev = (struct net_device *)
3839                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
3840         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
3841         dev->nd_net = &init_net;
3842
3843         if (sizeof_priv) {
3844                 dev->priv = ((char *)dev +
3845                              ((sizeof(struct net_device) +
3846                                (sizeof(struct net_device_subqueue) *
3847                                 (queue_count - 1)) + NETDEV_ALIGN_CONST)
3848                               & ~NETDEV_ALIGN_CONST));
3849         }
3850
3851         dev->egress_subqueue_count = queue_count;
3852
3853         dev->get_stats = internal_stats;
3854         netpoll_netdev_init(dev);
3855         setup(dev);
3856         strcpy(dev->name, name);
3857         return dev;
3858 }
3859 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
3860
3861 /**
3862  *      free_netdev - free network device
3863  *      @dev: device
3864  *
3865  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
3866  *      interface. The reference to the device object is released.
3867  *      If this is the last reference then it will be freed.
3868  */
3869 void free_netdev(struct net_device *dev)
3870 {
3871         /*  Compatibility with error handling in drivers */
3872         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3873                 kfree((char *)dev - dev->padded);
3874                 return;
3875         }
3876
3877         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
3878         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
3879
3880         /* will free via device release */
3881         put_device(&dev->dev);
3882 }
3883
3884 /* Synchronize with packet receive processing. */
3885 void synchronize_net(void)
3886 {
3887         might_sleep();
3888         synchronize_rcu();
3889 }
3890
3891 /**
3892  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
3893  *      @dev: device
3894  *
3895  *      This function shuts down a device interface and removes it
3896  *      from the kernel tables. On success 0 is returned, on a failure
3897  *      a negative errno code is returned.
3898  *
3899  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
3900  *      unregister_netdev() instead of this.
3901  */
3902
3903 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
3904 {
3905         BUG_ON(dev_boot_phase);
3906         ASSERT_RTNL();
3907
3908         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
3909         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3910                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
3911                                   "was registered\n", dev->name, dev);
3912
3913                 WARN_ON(1);
3914                 return;
3915         }
3916
3917         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
3918
3919         /* If device is running, close it first. */
3920         dev_close(dev);
3921
3922         /* And unlink it from device chain. */
3923         unlist_netdevice(dev);
3924
3925         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
3926
3927         synchronize_net();
3928
3929         /* Shutdown queueing discipline. */
3930         dev_shutdown(dev);
3931
3932
3933         /* Notify protocols, that we are about to destroy
3934            this device. They should clean all the things.
3935         */
3936         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
3937
3938         /*
3939          *      Flush the unicast and multicast chains
3940          */
3941         dev_addr_discard(dev);
3942
3943         if (dev->uninit)
3944                 dev->uninit(dev);
3945
3946         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
3947         BUG_TRAP(!dev->master);
3948
3949         /* Remove entries from kobject tree */
3950         netdev_unregister_kobject(dev);
3951
3952         /* Finish processing unregister after unlock */
3953         net_set_todo(dev);
3954
3955         synchronize_net();
3956
3957         dev_put(dev);
3958 }
3959
3960 /**
3961  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
3962  *      @dev: device
3963  *
3964  *      This function shuts down a device interface and removes it
3965  *      from the kernel tables. On success 0 is returned, on a failure
3966  *      a negative errno code is returned.
3967  *
3968  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
3969  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
3970  *      unregister_netdevice.
3971  */
3972 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
3973 {
3974         rtnl_lock();
3975         unregister_netdevice(dev);
3976         rtnl_unlock();
3977 }
3978
3979 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
3980
3981 /**
3982  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
3983  *      @dev: device
3984  *      @net: network namespace
3985  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
3986  *            is already taken in the destination network namespace.
3987  *
3988  *      This function shuts down a device interface and moves it
3989  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
3990  *      a failure a netagive errno code is returned.
3991  *
3992  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
3993  */
3994
3995 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
3996 {
3997         char buf[IFNAMSIZ];
3998         const char *destname;
3999         int err;
4000
4001         ASSERT_RTNL();
4002
4003         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
4004         err = -EINVAL;
4005         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4006                 goto out;
4007
4008         /* Ensure the device has been registrered */
4009         err = -EINVAL;
4010         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4011                 goto out;
4012
4013         /* Get out if there is nothing todo */
4014         err = 0;
4015         if (dev->nd_net == net)
4016                 goto out;
4017
4018         /* Pick the destination device name, and ensure
4019          * we can use it in the destination network namespace.
4020          */
4021         err = -EEXIST;
4022         destname = dev->name;
4023         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4024                 /* We get here if we can't use the current device name */
4025                 if (!pat)
4026                         goto out;
4027                 if (!dev_valid_name(pat))
4028                         goto out;
4029                 if (strchr(pat, '%')) {
4030                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4031                                 goto out;
4032                         destname = buf;
4033                 } else
4034                         destname = pat;
4035                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4036                         goto out;
4037         }
4038
4039         /*
4040          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4041          */
4042
4043         /* If device is running close it first. */
4044         dev_close(dev);
4045
4046         /* And unlink it from device chain */
4047         err = -ENODEV;
4048         unlist_netdevice(dev);
4049
4050         synchronize_net();
4051
4052         /* Shutdown queueing discipline. */
4053         dev_shutdown(dev);
4054
4055         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4056            this device. They should clean all the things.
4057         */
4058         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4059
4060         /*
4061          *      Flush the unicast and multicast chains
4062          */
4063         dev_addr_discard(dev);
4064
4065         /* Actually switch the network namespace */
4066         dev->nd_net = net;
4067
4068         /* Assign the new device name */
4069         if (destname != dev->name)
4070                 strcpy(dev->name, destname);
4071
4072         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4073         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4074                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4075                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4076                 if (iflink)
4077                         dev->iflink = dev->ifindex;
4078         }
4079
4080         /* Fixup kobjects */
4081         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
4082         WARN_ON(err);
4083
4084         /* Add the device back in the hashes */
4085         list_netdevice(dev);
4086
4087         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4088         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4089
4090         synchronize_net();
4091         err = 0;
4092 out:
4093         return err;
4094 }
4095
4096 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
4097                             unsigned long action,
4098                             void *ocpu)
4099 {
4100         struct sk_buff **list_skb;
4101         struct net_device **list_net;
4102         struct sk_buff *skb;
4103         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
4104         struct softnet_data *sd, *oldsd;
4105
4106         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
4107                 return NOTIFY_OK;
4108
4109         local_irq_disable();
4110         cpu = smp_processor_id();
4111         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
4112         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
4113
4114         /* Find end of our completion_queue. */
4115         list_skb = &sd->completion_queue;
4116         while (*list_skb)
4117                 list_skb = &(*list_skb)->next;
4118         /* Append completion queue from offline CPU. */
4119         *list_skb = oldsd->completion_queue;
4120         oldsd->completion_queue = NULL;
4121
4122         /* Find end of our output_queue. */
4123         list_net = &sd->output_queue;
4124         while (*list_net)
4125                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
4126         /* Append output queue from offline CPU. */
4127         *list_net = oldsd->output_queue;
4128         oldsd->output_queue = NULL;
4129
4130         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
4131         local_irq_enable();
4132
4133         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
4134         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
4135                 netif_rx(skb);
4136
4137         return NOTIFY_OK;
4138 }
4139
4140 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4141 /**
4142  * net_dma_rebalance - try to maintain one DMA channel per CPU
4143  * @net_dma: DMA client and associated data (lock, channels, channel_mask)
4144  *
4145  * This is called when the number of channels allocated to the net_dma client
4146  * changes.  The net_dma client tries to have one DMA channel per CPU.
4147  */
4148
4149 static void net_dma_rebalance(struct net_dma *net_dma)
4150 {
4151         unsigned int cpu, i, n, chan_idx;
4152         struct dma_chan *chan;
4153
4154         if (cpus_empty(net_dma->channel_mask)) {
4155                 for_each_online_cpu(cpu)
4156                         rcu_assign_pointer(per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma, NULL);
4157                 return;
4158         }
4159
4160         i = 0;
4161         cpu = first_cpu(cpu_online_map);
4162
4163         for_each_cpu_mask(chan_idx, net_dma->channel_mask) {
4164                 chan = net_dma->channels[chan_idx];
4165
4166                 n = ((num_online_cpus() / cpus_weight(net_dma->channel_mask))
4167                    + (i < (num_online_cpus() %
4168                         cpus_weight(net_dma->channel_mask)) ? 1 : 0));
4169
4170                 while(n) {
4171                         per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma = chan;
4172                         cpu = next_cpu(cpu, cpu_online_map);
4173                         n--;
4174                 }
4175                 i++;
4176         }
4177 }
4178
4179 /**
4180  * netdev_dma_event - event callback for the net_dma_client
4181  * @client: should always be net_dma_client
4182  * @chan: DMA channel for the event
4183  * @state: DMA state to be handled
4184  */
4185 static enum dma_state_client
4186 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
4187         enum dma_state state)
4188 {
4189         int i, found = 0, pos = -1;
4190         struct net_dma *net_dma =
4191                 container_of(client, struct net_dma, client);
4192         enum dma_state_client ack = DMA_DUP; /* default: take no action */
4193
4194         spin_lock(&net_dma->lock);
4195         switch (state) {
4196         case DMA_RESOURCE_AVAILABLE:
4197                 for (i = 0; i < NR_CPUS; i++)
4198                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4199                                 found = 1;
4200                                 break;
4201                         } else if (net_dma->channels[i] == NULL && pos < 0)
4202                                 pos = i;
4203
4204                 if (!found && pos >= 0) {
4205                         ack = DMA_ACK;
4206                         net_dma->channels[pos] = chan;
4207                         cpu_set(pos, net_dma->channel_mask);
4208                         net_dma_rebalance(net_dma);
4209                 }
4210                 break;
4211         case DMA_RESOURCE_REMOVED:
4212                 for (i = 0; i < NR_CPUS; i++)
4213                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4214                                 found = 1;
4215                                 pos = i;
4216                                 break;
4217                         }
4218
4219                 if (found) {
4220                         ack = DMA_ACK;
4221                         cpu_clear(pos, net_dma->channel_mask);
4222                         net_dma->channels[i] = NULL;
4223                         net_dma_rebalance(net_dma);
4224                 }
4225                 break;
4226         default:
4227                 break;
4228         }
4229         spin_unlock(&net_dma->lock);
4230
4231         return ack;
4232 }
4233
4234 /**
4235  * netdev_dma_regiser - register the networking subsystem as a DMA client
4236  */
4237 static int __init netdev_dma_register(void)
4238 {
4239         spin_lock_init(&net_dma.lock);
4240         dma_cap_set(DMA_MEMCPY, net_dma.client.cap_mask);
4241         dma_async_client_register(&net_dma.client);
4242         dma_async_client_chan_request(&net_dma.client);
4243         return 0;
4244 }
4245
4246 #else
4247 static int __init netdev_dma_register(void) { return -ENODEV; }
4248 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4249
4250 /**
4251  *      netdev_compute_feature - compute conjunction of two feature sets
4252  *      @all: first feature set
4253  *      @one: second feature set
4254  *
4255  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
4256  *      @one to the master device with current feature set @all.  Returns
4257  *      the new feature set.
4258  */
4259 int netdev_compute_features(unsigned long all, unsigned long one)
4260 {
4261         /* if device needs checksumming, downgrade to hw checksumming */
4262         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
4263                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM;
4264
4265         /* if device can't do all checksum, downgrade to ipv4/ipv6 */
4266         if (all & NETIF_F_HW_CSUM && !(one & NETIF_F_HW_CSUM))
4267                 all ^= NETIF_F_HW_CSUM
4268                         | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM;
4269
4270         if (one & NETIF_F_GSO)
4271                 one |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
4272         one |= NETIF_F_GSO;
4273
4274         /* If even one device supports robust GSO, enable it for all. */
4275         if (one & NETIF_F_GSO_ROBUST)
4276                 all |= NETIF_F_GSO_ROBUST;
4277
4278         all &= one | NETIF_F_LLTX;
4279
4280         if (!(all & NETIF_F_ALL_CSUM))
4281                 all &= ~NETIF_F_SG;
4282         if (!(all & NETIF_F_SG))
4283                 all &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
4284
4285         return all;
4286 }
4287 EXPORT_SYMBOL(netdev_compute_features);
4288
4289 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
4290 {
4291         int i;
4292         struct hlist_head *hash;
4293
4294         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
4295         if (hash != NULL)
4296                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
4297                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
4298
4299         return hash;
4300 }
4301
4302 /* Initialize per network namespace state */
4303 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
4304 {
4305         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
4306         rwlock_init(&dev_base_lock);
4307
4308         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
4309         if (net->dev_name_head == NULL)
4310                 goto err_name;
4311
4312         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
4313         if (net->dev_index_head == NULL)
4314                 goto err_idx;
4315
4316         return 0;
4317
4318 err_idx:
4319         kfree(net->dev_name_head);
4320 err_name:
4321         return -ENOMEM;
4322 }
4323
4324 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
4325 {
4326         kfree(net->dev_name_head);
4327         kfree(net->dev_index_head);
4328 }
4329
4330 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
4331         .init = netdev_init,
4332         .exit = netdev_exit,
4333 };
4334
4335 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
4336 {
4337         struct net_device *dev, *next;
4338         /*
4339          * Push all migratable of the network devices back to the
4340          * initial network namespace
4341          */
4342         rtnl_lock();
4343         for_each_netdev_safe(net, dev, next) {
4344                 int err;
4345
4346                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
4347                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4348                         continue;
4349
4350                 /* Push remaing network devices to init_net */
4351                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, "dev%d");
4352                 if (err) {
4353                         printk(KERN_WARNING "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
4354                                 __func__, dev->name, err);
4355                         unregister_netdevice(dev);
4356                 }
4357         }
4358         rtnl_unlock();
4359 }
4360
4361 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
4362         .exit = default_device_exit,
4363 };
4364
4365 /*
4366  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
4367  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
4368  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
4369  *
4370  */
4371
4372 /*
4373  *       This is called single threaded during boot, so no need
4374  *       to take the rtnl semaphore.
4375  */
4376 static int __init net_dev_init(void)
4377 {
4378         int i, rc = -ENOMEM;
4379
4380         BUG_ON(!dev_boot_phase);
4381
4382         if (dev_proc_init())
4383                 goto out;
4384
4385         if (netdev_kobject_init())
4386                 goto out;
4387
4388         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
4389         for (i = 0; i < 16; i++)
4390                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
4391
4392         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
4393                 goto out;
4394
4395         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
4396                 goto out;
4397
4398         /*
4399          *      Initialise the packet receive queues.
4400          */
4401
4402         for_each_possible_cpu(i) {
4403                 struct softnet_data *queue;
4404
4405                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
4406                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
4407                 queue->completion_queue = NULL;
4408                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
4409
4410                 queue->backlog.poll = process_backlog;
4411                 queue->backlog.weight = weight_p;
4412         }
4413
4414         netdev_dma_register();
4415
4416         dev_boot_phase = 0;
4417
4418         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action, NULL);
4419         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action, NULL);
4420
4421         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
4422         dst_init();
4423         dev_mcast_init();
4424         rc = 0;
4425 out:
4426         return rc;
4427 }
4428
4429 subsys_initcall(net_dev_init);
4430
4431 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
4432 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
4433 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
4434 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
4435 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
4436 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
4437 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
4438 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
4439 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
4440 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
4441 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
4442 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
4443 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
4444 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4445 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4446 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4447 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4448 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4449 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
4450 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
4451 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4452 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
4453 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
4454 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
4455 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4456 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4457 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
4458 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
4459 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
4460 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
4461 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
4462 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
4463 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
4464 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4465
4466 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
4467 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
4468 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
4469 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
4470 #endif
4471
4472 #ifdef CONFIG_KMOD
4473 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
4474 #endif
4475
4476 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);