]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/core/dev.c
smpboot: Remove leftover declaration
[~andy/linux] / 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 <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <linux/stat.h>
103 #include <net/dst.h>
104 #include <net/pkt_sched.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/events/napi.h>
130 #include <trace/events/net.h>
131 #include <trace/events/skb.h>
132 #include <linux/pci.h>
133 #include <linux/inetdevice.h>
134 #include <linux/cpu_rmap.h>
135 #include <linux/net_tstamp.h>
136 #include <linux/static_key.h>
137 #include <net/flow_keys.h>
138
139 #include "net-sysfs.h"
140
141 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
142 #define MAX_GRO_SKBS 8
143
144 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
145 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
146
147 /*
148  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
149  *      and the routines to invoke.
150  *
151  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
152  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
153  *
154  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
155  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
156  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
157  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
158  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
159  *             --BLG
160  *
161  *              0800    IP
162  *              8100    802.1Q VLAN
163  *              0001    802.3
164  *              0002    AX.25
165  *              0004    802.2
166  *              8035    RARP
167  *              0005    SNAP
168  *              0805    X.25
169  *              0806    ARP
170  *              8137    IPX
171  *              0009    Localtalk
172  *              86DD    IPv6
173  */
174
175 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
176 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
177
178 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
179 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
180 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
181
182 /*
183  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
184  * semaphore.
185  *
186  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
187  *
188  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
189  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
190  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
191  * while a writer is preparing to update it.
192  *
193  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
194  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
195  * protection against other writers.
196  *
197  * See, for example usages, register_netdevice() and
198  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
199  * semaphore held.
200  */
201 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
202 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
203
204 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
205 {
206         while (++net->dev_base_seq == 0);
207 }
208
209 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
210 {
211         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
212
213         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
214 }
215
216 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
217 {
218         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
219 }
220
221 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
222 {
223 #ifdef CONFIG_RPS
224         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
225 #endif
226 }
227
228 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
229 {
230 #ifdef CONFIG_RPS
231         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
232 #endif
233 }
234
235 /* Device list insertion */
236 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
237 {
238         struct net *net = dev_net(dev);
239
240         ASSERT_RTNL();
241
242         write_lock_bh(&dev_base_lock);
243         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
244         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
245         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
246                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
247         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
248
249         dev_base_seq_inc(net);
250
251         return 0;
252 }
253
254 /* Device list removal
255  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
256  */
257 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
258 {
259         ASSERT_RTNL();
260
261         /* Unlink dev from the device chain */
262         write_lock_bh(&dev_base_lock);
263         list_del_rcu(&dev->dev_list);
264         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
265         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
266         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
267
268         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
269 }
270
271 /*
272  *      Our notifier list
273  */
274
275 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
276
277 /*
278  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
279  *      queue in the local softnet handler.
280  */
281
282 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
283 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
284
285 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
286 /*
287  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
288  * according to dev->type
289  */
290 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
291         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
292          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
293          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
294          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
295          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
296          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
297          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
298          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
299          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
300          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
301          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
302          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
303          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
304          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
305          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
306
307 static const char *const netdev_lock_name[] =
308         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
309          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
310          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
311          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
312          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
313          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
314          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
315          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
316          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
317          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
318          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
319          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
320          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
321          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
322          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
323
324 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
325 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
326
327 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
328 {
329         int i;
330
331         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
332                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
333                         return i;
334         /* the last key is used by default */
335         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
336 }
337
338 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
339                                                  unsigned short dev_type)
340 {
341         int i;
342
343         i = netdev_lock_pos(dev_type);
344         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
345                                    netdev_lock_name[i]);
346 }
347
348 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
349 {
350         int i;
351
352         i = netdev_lock_pos(dev->type);
353         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
354                                    &netdev_addr_lock_key[i],
355                                    netdev_lock_name[i]);
356 }
357 #else
358 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
359                                                  unsigned short dev_type)
360 {
361 }
362 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
363 {
364 }
365 #endif
366
367 /*******************************************************************************
368
369                 Protocol management and registration routines
370
371 *******************************************************************************/
372
373 /*
374  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
375  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
376  *      here.
377  *
378  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
379  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
380  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
381  *      It is true now, do not change it.
382  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
383  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
384  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
385  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
386  *                                                      --ANK (980803)
387  */
388
389 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
390 {
391         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
392                 return &ptype_all;
393         else
394                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
395 }
396
397 /**
398  *      dev_add_pack - add packet handler
399  *      @pt: packet type declaration
400  *
401  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
402  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
403  *      removed from the kernel lists.
404  *
405  *      This call does not sleep therefore it can not
406  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
407  *      will see the new packet type (until the next received packet).
408  */
409
410 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
411 {
412         struct list_head *head = ptype_head(pt);
413
414         spin_lock(&ptype_lock);
415         list_add_rcu(&pt->list, head);
416         spin_unlock(&ptype_lock);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
419
420 /**
421  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
422  *      @pt: packet type declaration
423  *
424  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
425  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
426  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
427  *      returns.
428  *
429  *      The packet type might still be in use by receivers
430  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
431  *      through a quiescent state.
432  */
433 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
434 {
435         struct list_head *head = ptype_head(pt);
436         struct packet_type *pt1;
437
438         spin_lock(&ptype_lock);
439
440         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
441                 if (pt == pt1) {
442                         list_del_rcu(&pt->list);
443                         goto out;
444                 }
445         }
446
447         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
448 out:
449         spin_unlock(&ptype_lock);
450 }
451 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
452
453 /**
454  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
455  *      @pt: packet type declaration
456  *
457  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
458  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
459  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
460  *      returns.
461  *
462  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
463  *      type after return.
464  */
465 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
466 {
467         __dev_remove_pack(pt);
468
469         synchronize_net();
470 }
471 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
472
473 /******************************************************************************
474
475                       Device Boot-time Settings Routines
476
477 *******************************************************************************/
478
479 /* Boot time configuration table */
480 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
481
482 /**
483  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
484  *      @name: name of the device
485  *      @map: configured settings for the device
486  *
487  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
488  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
489  *      all netdevices.
490  */
491 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
492 {
493         struct netdev_boot_setup *s;
494         int i;
495
496         s = dev_boot_setup;
497         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
498                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
499                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
500                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
501                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
502                         break;
503                 }
504         }
505
506         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
507 }
508
509 /**
510  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
511  *      @dev: the netdevice
512  *
513  *      Check boot time settings for the device.
514  *      The found settings are set for the device to be used
515  *      later in the device probing.
516  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
517  */
518 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
519 {
520         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
521         int i;
522
523         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
524                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
525                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
526                         dev->irq        = s[i].map.irq;
527                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
528                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
529                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
530                         return 1;
531                 }
532         }
533         return 0;
534 }
535 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
536
537
538 /**
539  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
540  *      @prefix: prefix for network device
541  *      @unit: id for network device
542  *
543  *      Check boot time settings for the base address of device.
544  *      The found settings are set for the device to be used
545  *      later in the device probing.
546  *      Returns 0 if no settings found.
547  */
548 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
549 {
550         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
551         char name[IFNAMSIZ];
552         int i;
553
554         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
555
556         /*
557          * If device already registered then return base of 1
558          * to indicate not to probe for this interface
559          */
560         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
561                 return 1;
562
563         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
564                 if (!strcmp(name, s[i].name))
565                         return s[i].map.base_addr;
566         return 0;
567 }
568
569 /*
570  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
571  */
572 int __init netdev_boot_setup(char *str)
573 {
574         int ints[5];
575         struct ifmap map;
576
577         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
578         if (!str || !*str)
579                 return 0;
580
581         /* Save settings */
582         memset(&map, 0, sizeof(map));
583         if (ints[0] > 0)
584                 map.irq = ints[1];
585         if (ints[0] > 1)
586                 map.base_addr = ints[2];
587         if (ints[0] > 2)
588                 map.mem_start = ints[3];
589         if (ints[0] > 3)
590                 map.mem_end = ints[4];
591
592         /* Add new entry to the list */
593         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
594 }
595
596 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
597
598 /*******************************************************************************
599
600                             Device Interface Subroutines
601
602 *******************************************************************************/
603
604 /**
605  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
606  *      @net: the applicable net namespace
607  *      @name: name to find
608  *
609  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
610  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
611  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
612  *      reference counters are not incremented so the caller must be
613  *      careful with locks.
614  */
615
616 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
617 {
618         struct hlist_node *p;
619         struct net_device *dev;
620         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
621
622         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
623                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
624                         return dev;
625
626         return NULL;
627 }
628 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
629
630 /**
631  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
632  *      @net: the applicable net namespace
633  *      @name: name to find
634  *
635  *      Find an interface by name.
636  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
637  *      If the name is not found then %NULL is returned.
638  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
639  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
640  */
641
642 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
643 {
644         struct hlist_node *p;
645         struct net_device *dev;
646         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
647
648         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
649                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
650                         return dev;
651
652         return NULL;
653 }
654 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
655
656 /**
657  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
658  *      @net: the applicable net namespace
659  *      @name: name to find
660  *
661  *      Find an interface by name. This can be called from any
662  *      context and does its own locking. The returned handle has
663  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
664  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
665  *      matching device is found.
666  */
667
668 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
669 {
670         struct net_device *dev;
671
672         rcu_read_lock();
673         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
674         if (dev)
675                 dev_hold(dev);
676         rcu_read_unlock();
677         return dev;
678 }
679 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
680
681 /**
682  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
683  *      @net: the applicable net namespace
684  *      @ifindex: index of device
685  *
686  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
687  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
688  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
689  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
690  *      or @dev_base_lock.
691  */
692
693 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
694 {
695         struct hlist_node *p;
696         struct net_device *dev;
697         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
698
699         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
700                 if (dev->ifindex == ifindex)
701                         return dev;
702
703         return NULL;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
706
707 /**
708  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
709  *      @net: the applicable net namespace
710  *      @ifindex: index of device
711  *
712  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
713  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
714  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
715  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
716  */
717
718 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
719 {
720         struct hlist_node *p;
721         struct net_device *dev;
722         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
723
724         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
725                 if (dev->ifindex == ifindex)
726                         return dev;
727
728         return NULL;
729 }
730 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
731
732
733 /**
734  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
735  *      @net: the applicable net namespace
736  *      @ifindex: index of device
737  *
738  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
739  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
740  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
741  *      dev_put to indicate they have finished with it.
742  */
743
744 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
745 {
746         struct net_device *dev;
747
748         rcu_read_lock();
749         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
750         if (dev)
751                 dev_hold(dev);
752         rcu_read_unlock();
753         return dev;
754 }
755 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
756
757 /**
758  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
759  *      @net: the applicable net namespace
760  *      @type: media type of device
761  *      @ha: hardware address
762  *
763  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
764  *      is not found or a pointer to the device.
765  *      The caller must hold RCU or RTNL.
766  *      The returned device has not had its ref count increased
767  *      and the caller must therefore be careful about locking
768  *
769  */
770
771 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
772                                        const char *ha)
773 {
774         struct net_device *dev;
775
776         for_each_netdev_rcu(net, dev)
777                 if (dev->type == type &&
778                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
779                         return dev;
780
781         return NULL;
782 }
783 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
784
785 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
786 {
787         struct net_device *dev;
788
789         ASSERT_RTNL();
790         for_each_netdev(net, dev)
791                 if (dev->type == type)
792                         return dev;
793
794         return NULL;
795 }
796 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
797
798 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
799 {
800         struct net_device *dev, *ret = NULL;
801
802         rcu_read_lock();
803         for_each_netdev_rcu(net, dev)
804                 if (dev->type == type) {
805                         dev_hold(dev);
806                         ret = dev;
807                         break;
808                 }
809         rcu_read_unlock();
810         return ret;
811 }
812 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
813
814 /**
815  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
816  *      @net: the applicable net namespace
817  *      @if_flags: IFF_* values
818  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
819  *
820  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
821  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
822  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
823  */
824
825 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
826                                     unsigned short mask)
827 {
828         struct net_device *dev, *ret;
829
830         ret = NULL;
831         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
832                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
833                         ret = dev;
834                         break;
835                 }
836         }
837         return ret;
838 }
839 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
840
841 /**
842  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
843  *      @name: name string
844  *
845  *      Network device names need to be valid file names to
846  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
847  *      whitespace.
848  */
849 bool dev_valid_name(const char *name)
850 {
851         if (*name == '\0')
852                 return false;
853         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
854                 return false;
855         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
856                 return false;
857
858         while (*name) {
859                 if (*name == '/' || isspace(*name))
860                         return false;
861                 name++;
862         }
863         return true;
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
866
867 /**
868  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
869  *      @net: network namespace to allocate the device name in
870  *      @name: name format string
871  *      @buf:  scratch buffer and result name string
872  *
873  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
874  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
875  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
876  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
877  *      duplicates.
878  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
879  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
880  */
881
882 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
883 {
884         int i = 0;
885         const char *p;
886         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
887         unsigned long *inuse;
888         struct net_device *d;
889
890         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
891         if (p) {
892                 /*
893                  * Verify the string as this thing may have come from
894                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
895                  * characters.
896                  */
897                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
898                         return -EINVAL;
899
900                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
901                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
902                 if (!inuse)
903                         return -ENOMEM;
904
905                 for_each_netdev(net, d) {
906                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
907                                 continue;
908                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
909                                 continue;
910
911                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
912                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
913                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
914                                 set_bit(i, inuse);
915                 }
916
917                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
918                 free_page((unsigned long) inuse);
919         }
920
921         if (buf != name)
922                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
923         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
924                 return i;
925
926         /* It is possible to run out of possible slots
927          * when the name is long and there isn't enough space left
928          * for the digits, or if all bits are used.
929          */
930         return -ENFILE;
931 }
932
933 /**
934  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
935  *      @dev: device
936  *      @name: name format string
937  *
938  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
939  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
940  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
941  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
942  *      duplicates.
943  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
944  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
945  */
946
947 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
948 {
949         char buf[IFNAMSIZ];
950         struct net *net;
951         int ret;
952
953         BUG_ON(!dev_net(dev));
954         net = dev_net(dev);
955         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
956         if (ret >= 0)
957                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
958         return ret;
959 }
960 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
961
962 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name)
963 {
964         struct net *net;
965
966         BUG_ON(!dev_net(dev));
967         net = dev_net(dev);
968
969         if (!dev_valid_name(name))
970                 return -EINVAL;
971
972         if (strchr(name, '%'))
973                 return dev_alloc_name(dev, name);
974         else if (__dev_get_by_name(net, name))
975                 return -EEXIST;
976         else if (dev->name != name)
977                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
978
979         return 0;
980 }
981
982 /**
983  *      dev_change_name - change name of a device
984  *      @dev: device
985  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
986  *
987  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
988  *      for wildcarding.
989  */
990 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
991 {
992         char oldname[IFNAMSIZ];
993         int err = 0;
994         int ret;
995         struct net *net;
996
997         ASSERT_RTNL();
998         BUG_ON(!dev_net(dev));
999
1000         net = dev_net(dev);
1001         if (dev->flags & IFF_UP)
1002                 return -EBUSY;
1003
1004         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
1005                 return 0;
1006
1007         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1008
1009         err = dev_get_valid_name(dev, newname);
1010         if (err < 0)
1011                 return err;
1012
1013 rollback:
1014         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1015         if (ret) {
1016                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1017                 return ret;
1018         }
1019
1020         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1021         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1022         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1023
1024         synchronize_rcu();
1025
1026         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1027         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1028         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1029
1030         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1031         ret = notifier_to_errno(ret);
1032
1033         if (ret) {
1034                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1035                 if (err >= 0) {
1036                         err = ret;
1037                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1038                         goto rollback;
1039                 } else {
1040                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1041                                dev->name, ret);
1042                 }
1043         }
1044
1045         return err;
1046 }
1047
1048 /**
1049  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1050  *      @dev: device
1051  *      @alias: name up to IFALIASZ
1052  *      @len: limit of bytes to copy from info
1053  *
1054  *      Set ifalias for a device,
1055  */
1056 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1057 {
1058         ASSERT_RTNL();
1059
1060         if (len >= IFALIASZ)
1061                 return -EINVAL;
1062
1063         if (!len) {
1064                 if (dev->ifalias) {
1065                         kfree(dev->ifalias);
1066                         dev->ifalias = NULL;
1067                 }
1068                 return 0;
1069         }
1070
1071         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1072         if (!dev->ifalias)
1073                 return -ENOMEM;
1074
1075         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1076         return len;
1077 }
1078
1079
1080 /**
1081  *      netdev_features_change - device changes features
1082  *      @dev: device to cause notification
1083  *
1084  *      Called to indicate a device has changed features.
1085  */
1086 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1087 {
1088         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1089 }
1090 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1091
1092 /**
1093  *      netdev_state_change - device changes state
1094  *      @dev: device to cause notification
1095  *
1096  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1097  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1098  *      to the routing socket.
1099  */
1100 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1101 {
1102         if (dev->flags & IFF_UP) {
1103                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1104                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1105         }
1106 }
1107 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1108
1109 int netdev_bonding_change(struct net_device *dev, unsigned long event)
1110 {
1111         return call_netdevice_notifiers(event, dev);
1112 }
1113 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1114
1115 /**
1116  *      dev_load        - load a network module
1117  *      @net: the applicable net namespace
1118  *      @name: name of interface
1119  *
1120  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1121  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1122  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1123  */
1124
1125 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1126 {
1127         struct net_device *dev;
1128         int no_module;
1129
1130         rcu_read_lock();
1131         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1132         rcu_read_unlock();
1133
1134         no_module = !dev;
1135         if (no_module && capable(CAP_NET_ADMIN))
1136                 no_module = request_module("netdev-%s", name);
1137         if (no_module && capable(CAP_SYS_MODULE)) {
1138                 if (!request_module("%s", name))
1139                         pr_err("Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated).  Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-%s instead.\n",
1140                                name);
1141         }
1142 }
1143 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1144
1145 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1146 {
1147         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1148         int ret;
1149
1150         ASSERT_RTNL();
1151
1152         if (!netif_device_present(dev))
1153                 return -ENODEV;
1154
1155         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1156         ret = notifier_to_errno(ret);
1157         if (ret)
1158                 return ret;
1159
1160         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1161
1162         if (ops->ndo_validate_addr)
1163                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1164
1165         if (!ret && ops->ndo_open)
1166                 ret = ops->ndo_open(dev);
1167
1168         if (ret)
1169                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1170         else {
1171                 dev->flags |= IFF_UP;
1172                 net_dmaengine_get();
1173                 dev_set_rx_mode(dev);
1174                 dev_activate(dev);
1175         }
1176
1177         return ret;
1178 }
1179
1180 /**
1181  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1182  *      @dev:   device to open
1183  *
1184  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1185  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1186  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1187  *      sent to the netdev notifier chain.
1188  *
1189  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1190  *      a negative errno code is returned.
1191  */
1192 int dev_open(struct net_device *dev)
1193 {
1194         int ret;
1195
1196         if (dev->flags & IFF_UP)
1197                 return 0;
1198
1199         ret = __dev_open(dev);
1200         if (ret < 0)
1201                 return ret;
1202
1203         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1204         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1205
1206         return ret;
1207 }
1208 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1209
1210 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1211 {
1212         struct net_device *dev;
1213
1214         ASSERT_RTNL();
1215         might_sleep();
1216
1217         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1218                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1219
1220                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1221
1222                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1223                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1224                  *
1225                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1226                  * napi_struct instances on this device.
1227                  */
1228                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1229         }
1230
1231         dev_deactivate_many(head);
1232
1233         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1234                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1235
1236                 /*
1237                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1238                  *      Only if device is UP
1239                  *
1240                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1241                  *      event.
1242                  */
1243                 if (ops->ndo_stop)
1244                         ops->ndo_stop(dev);
1245
1246                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1247                 net_dmaengine_put();
1248         }
1249
1250         return 0;
1251 }
1252
1253 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1254 {
1255         int retval;
1256         LIST_HEAD(single);
1257
1258         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1259         retval = __dev_close_many(&single);
1260         list_del(&single);
1261         return retval;
1262 }
1263
1264 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1265 {
1266         struct net_device *dev, *tmp;
1267         LIST_HEAD(tmp_list);
1268
1269         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1270                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1271                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1272
1273         __dev_close_many(head);
1274
1275         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1276                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1277                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1278         }
1279
1280         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1281         list_splice(&tmp_list, head);
1282         return 0;
1283 }
1284
1285 /**
1286  *      dev_close - shutdown an interface.
1287  *      @dev: device to shutdown
1288  *
1289  *      This function moves an active device into down state. A
1290  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1291  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1292  *      chain.
1293  */
1294 int dev_close(struct net_device *dev)
1295 {
1296         if (dev->flags & IFF_UP) {
1297                 LIST_HEAD(single);
1298
1299                 list_add(&dev->unreg_list, &single);
1300                 dev_close_many(&single);
1301                 list_del(&single);
1302         }
1303         return 0;
1304 }
1305 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1306
1307
1308 /**
1309  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1310  *      @dev: device
1311  *
1312  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1313  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1314  *      forwarded to another interface.
1315  */
1316 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1317 {
1318         /*
1319          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1320          * use the underlying physical device instead
1321          */
1322         if (is_vlan_dev(dev))
1323                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1324
1325         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1326         netdev_update_features(dev);
1327
1328         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1329                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1330 }
1331 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1332
1333
1334 static int dev_boot_phase = 1;
1335
1336 /**
1337  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1338  *      @nb: notifier
1339  *
1340  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1341  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1342  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1343  *      is returned on a failure.
1344  *
1345  *      When registered all registration and up events are replayed
1346  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1347  *      view of the network device list.
1348  */
1349
1350 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1351 {
1352         struct net_device *dev;
1353         struct net_device *last;
1354         struct net *net;
1355         int err;
1356
1357         rtnl_lock();
1358         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1359         if (err)
1360                 goto unlock;
1361         if (dev_boot_phase)
1362                 goto unlock;
1363         for_each_net(net) {
1364                 for_each_netdev(net, dev) {
1365                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1366                         err = notifier_to_errno(err);
1367                         if (err)
1368                                 goto rollback;
1369
1370                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1371                                 continue;
1372
1373                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1374                 }
1375         }
1376
1377 unlock:
1378         rtnl_unlock();
1379         return err;
1380
1381 rollback:
1382         last = dev;
1383         for_each_net(net) {
1384                 for_each_netdev(net, dev) {
1385                         if (dev == last)
1386                                 goto outroll;
1387
1388                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1389                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1390                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1391                         }
1392                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1393                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1394                 }
1395         }
1396
1397 outroll:
1398         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1399         goto unlock;
1400 }
1401 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1402
1403 /**
1404  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1405  *      @nb: notifier
1406  *
1407  *      Unregister a notifier previously registered by
1408  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1409  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1410  *      is returned on a failure.
1411  *
1412  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1413  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1414  *      the need for special case cleanup code.
1415  */
1416
1417 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1418 {
1419         struct net_device *dev;
1420         struct net *net;
1421         int err;
1422
1423         rtnl_lock();
1424         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1425         if (err)
1426                 goto unlock;
1427
1428         for_each_net(net) {
1429                 for_each_netdev(net, dev) {
1430                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1431                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1432                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1433                         }
1434                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1435                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1436                 }
1437         }
1438 unlock:
1439         rtnl_unlock();
1440         return err;
1441 }
1442 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1443
1444 /**
1445  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1446  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1447  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1448  *
1449  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1450  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1451  */
1452
1453 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1454 {
1455         ASSERT_RTNL();
1456         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1457 }
1458 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1459
1460 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1461 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1462 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1463  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1464  * static_key_slow_dec() calls.
1465  */
1466 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1467 #endif
1468
1469 void net_enable_timestamp(void)
1470 {
1471 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1472         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1473
1474         if (deferred) {
1475                 while (--deferred)
1476                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1477                 return;
1478         }
1479 #endif
1480         WARN_ON(in_interrupt());
1481         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1482 }
1483 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1484
1485 void net_disable_timestamp(void)
1486 {
1487 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1488         if (in_interrupt()) {
1489                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1490                 return;
1491         }
1492 #endif
1493         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1494 }
1495 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1496
1497 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1498 {
1499         skb->tstamp.tv64 = 0;
1500         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1501                 __net_timestamp(skb);
1502 }
1503
1504 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1505         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1506                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1507                         __net_timestamp(SKB);           \
1508         }                                               \
1509
1510 static int net_hwtstamp_validate(struct ifreq *ifr)
1511 {
1512         struct hwtstamp_config cfg;
1513         enum hwtstamp_tx_types tx_type;
1514         enum hwtstamp_rx_filters rx_filter;
1515         int tx_type_valid = 0;
1516         int rx_filter_valid = 0;
1517
1518         if (copy_from_user(&cfg, ifr->ifr_data, sizeof(cfg)))
1519                 return -EFAULT;
1520
1521         if (cfg.flags) /* reserved for future extensions */
1522                 return -EINVAL;
1523
1524         tx_type = cfg.tx_type;
1525         rx_filter = cfg.rx_filter;
1526
1527         switch (tx_type) {
1528         case HWTSTAMP_TX_OFF:
1529         case HWTSTAMP_TX_ON:
1530         case HWTSTAMP_TX_ONESTEP_SYNC:
1531                 tx_type_valid = 1;
1532                 break;
1533         }
1534
1535         switch (rx_filter) {
1536         case HWTSTAMP_FILTER_NONE:
1537         case HWTSTAMP_FILTER_ALL:
1538         case HWTSTAMP_FILTER_SOME:
1539         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_EVENT:
1540         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_SYNC:
1541         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_DELAY_REQ:
1542         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_EVENT:
1543         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_SYNC:
1544         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_DELAY_REQ:
1545         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT:
1546         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_SYNC:
1547         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_DELAY_REQ:
1548         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_EVENT:
1549         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_SYNC:
1550         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_DELAY_REQ:
1551                 rx_filter_valid = 1;
1552                 break;
1553         }
1554
1555         if (!tx_type_valid || !rx_filter_valid)
1556                 return -ERANGE;
1557
1558         return 0;
1559 }
1560
1561 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1562                                       struct sk_buff *skb)
1563 {
1564         unsigned int len;
1565
1566         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1567                 return false;
1568
1569         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1570         if (skb->len <= len)
1571                 return true;
1572
1573         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1574          * could be forwarded without being segmented before
1575          */
1576         if (skb_is_gso(skb))
1577                 return true;
1578
1579         return false;
1580 }
1581
1582 /**
1583  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1584  *
1585  * @dev: destination network device
1586  * @skb: buffer to forward
1587  *
1588  * return values:
1589  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1590  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1591  *
1592  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1593  * start_xmit function of one device into the receive queue
1594  * of another device.
1595  *
1596  * The receiving device may be in another namespace, so
1597  * we have to clear all information in the skb that could
1598  * impact namespace isolation.
1599  */
1600 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1601 {
1602         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1603                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1604                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1605                         kfree_skb(skb);
1606                         return NET_RX_DROP;
1607                 }
1608         }
1609
1610         skb_orphan(skb);
1611         nf_reset(skb);
1612
1613         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1614                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1615                 kfree_skb(skb);
1616                 return NET_RX_DROP;
1617         }
1618         skb->skb_iif = 0;
1619         skb->dev = dev;
1620         skb_dst_drop(skb);
1621         skb->tstamp.tv64 = 0;
1622         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1623         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1624         skb->mark = 0;
1625         secpath_reset(skb);
1626         nf_reset(skb);
1627         return netif_rx(skb);
1628 }
1629 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1630
1631 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1632                               struct packet_type *pt_prev,
1633                               struct net_device *orig_dev)
1634 {
1635         atomic_inc(&skb->users);
1636         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1637 }
1638
1639 /*
1640  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1641  *      taps currently in use.
1642  */
1643
1644 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1645 {
1646         struct packet_type *ptype;
1647         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1648         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1649
1650         rcu_read_lock();
1651         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1652                 /* Never send packets back to the socket
1653                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1654                  */
1655                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1656                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1657                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1658                         if (pt_prev) {
1659                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1660                                 pt_prev = ptype;
1661                                 continue;
1662                         }
1663
1664                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1665                         if (!skb2)
1666                                 break;
1667
1668                         net_timestamp_set(skb2);
1669
1670                         /* skb->nh should be correctly
1671                            set by sender, so that the second statement is
1672                            just protection against buggy protocols.
1673                          */
1674                         skb_reset_mac_header(skb2);
1675
1676                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1677                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1678                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1679                                                      ntohs(skb2->protocol),
1680                                                      dev->name);
1681                                 skb_reset_network_header(skb2);
1682                         }
1683
1684                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1685                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1686                         pt_prev = ptype;
1687                 }
1688         }
1689         if (pt_prev)
1690                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1691         rcu_read_unlock();
1692 }
1693
1694 /* netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1695  * @dev: Network device
1696  * @txq: number of queues available
1697  *
1698  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1699  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1700  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1701  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1702  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1703  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1704  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1705  */
1706 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1707 {
1708         int i;
1709         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1710
1711         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1712         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1713                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1714                 dev->num_tc = 0;
1715                 return;
1716         }
1717
1718         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1719         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1720                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1721
1722                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1723                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1724                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1725                                 i, q);
1726                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1727                 }
1728         }
1729 }
1730
1731 /*
1732  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1733  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1734  */
1735 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1736 {
1737         int rc;
1738
1739         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1740                 return -EINVAL;
1741
1742         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
1743             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
1744                 ASSERT_RTNL();
1745
1746                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1747                                                   txq);
1748                 if (rc)
1749                         return rc;
1750
1751                 if (dev->num_tc)
1752                         netif_setup_tc(dev, txq);
1753
1754                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1755                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1756         }
1757
1758         dev->real_num_tx_queues = txq;
1759         return 0;
1760 }
1761 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1762
1763 #ifdef CONFIG_RPS
1764 /**
1765  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1766  *      @dev: Network device
1767  *      @rxq: Actual number of RX queues
1768  *
1769  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1770  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1771  *      negative error code.  If called before registration, it always
1772  *      succeeds.
1773  */
1774 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1775 {
1776         int rc;
1777
1778         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1779                 return -EINVAL;
1780
1781         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1782                 ASSERT_RTNL();
1783
1784                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1785                                                   rxq);
1786                 if (rc)
1787                         return rc;
1788         }
1789
1790         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1791         return 0;
1792 }
1793 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1794 #endif
1795
1796 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1797 {
1798         struct softnet_data *sd;
1799         unsigned long flags;
1800
1801         local_irq_save(flags);
1802         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1803         q->next_sched = NULL;
1804         *sd->output_queue_tailp = q;
1805         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1806         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1807         local_irq_restore(flags);
1808 }
1809
1810 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1811 {
1812         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1813                 __netif_reschedule(q);
1814 }
1815 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1816
1817 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1818 {
1819         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1820                 struct softnet_data *sd;
1821                 unsigned long flags;
1822
1823                 local_irq_save(flags);
1824                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1825                 skb->next = sd->completion_queue;
1826                 sd->completion_queue = skb;
1827                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1828                 local_irq_restore(flags);
1829         }
1830 }
1831 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1832
1833 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1834 {
1835         if (in_irq() || irqs_disabled())
1836                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1837         else
1838                 dev_kfree_skb(skb);
1839 }
1840 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1841
1842
1843 /**
1844  * netif_device_detach - mark device as removed
1845  * @dev: network device
1846  *
1847  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1848  */
1849 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1850 {
1851         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1852             netif_running(dev)) {
1853                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1854         }
1855 }
1856 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1857
1858 /**
1859  * netif_device_attach - mark device as attached
1860  * @dev: network device
1861  *
1862  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1863  */
1864 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1865 {
1866         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1867             netif_running(dev)) {
1868                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1869                 __netdev_watchdog_up(dev);
1870         }
1871 }
1872 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1873
1874 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
1875 {
1876         static const netdev_features_t null_features = 0;
1877         struct net_device *dev = skb->dev;
1878         const char *driver = "";
1879
1880         if (dev && dev->dev.parent)
1881                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
1882
1883         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
1884              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
1885              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
1886              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
1887              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
1888              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
1889 }
1890
1891 /*
1892  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1893  * complete checksum manually on outgoing path.
1894  */
1895 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1896 {
1897         __wsum csum;
1898         int ret = 0, offset;
1899
1900         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1901                 goto out_set_summed;
1902
1903         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1904                 skb_warn_bad_offload(skb);
1905                 return -EINVAL;
1906         }
1907
1908         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
1909         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1910         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1911
1912         offset += skb->csum_offset;
1913         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1914
1915         if (skb_cloned(skb) &&
1916             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1917                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1918                 if (ret)
1919                         goto out;
1920         }
1921
1922         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1923 out_set_summed:
1924         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1925 out:
1926         return ret;
1927 }
1928 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1929
1930 /**
1931  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1932  *      @skb: buffer to segment
1933  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1934  *
1935  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1936  *
1937  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1938  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1939  */
1940 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1941         netdev_features_t features)
1942 {
1943         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1944         struct packet_type *ptype;
1945         __be16 type = skb->protocol;
1946         int vlan_depth = ETH_HLEN;
1947         int err;
1948
1949         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
1950                 struct vlan_hdr *vh;
1951
1952                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
1953                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1954
1955                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
1956                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
1957                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
1958         }
1959
1960         skb_reset_mac_header(skb);
1961         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1962         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1963
1964         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1965                 skb_warn_bad_offload(skb);
1966
1967                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1968                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1969                         return ERR_PTR(err);
1970         }
1971
1972         rcu_read_lock();
1973         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1974                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1975                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1976                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1977                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1978                                 segs = ERR_PTR(err);
1979                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1980                                         break;
1981                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1982                                                  skb_network_header(skb)));
1983                         }
1984                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1985                         break;
1986                 }
1987         }
1988         rcu_read_unlock();
1989
1990         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1991
1992         return segs;
1993 }
1994 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1995
1996 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1997 #ifdef CONFIG_BUG
1998 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1999 {
2000         if (net_ratelimit()) {
2001                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2002                 dump_stack();
2003         }
2004 }
2005 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2006 #endif
2007
2008 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2009  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2010  * 2. No high memory really exists on this machine.
2011  */
2012
2013 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2014 {
2015 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2016         int i;
2017         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2018                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2019                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2020                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2021                                 return 1;
2022                 }
2023         }
2024
2025         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2026                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2027
2028                 if (!pdev)
2029                         return 0;
2030                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2031                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2032                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2033                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2034                                 return 1;
2035                 }
2036         }
2037 #endif
2038         return 0;
2039 }
2040
2041 struct dev_gso_cb {
2042         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2043 };
2044
2045 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2046
2047 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2048 {
2049         struct dev_gso_cb *cb;
2050
2051         do {
2052                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2053
2054                 skb->next = nskb->next;
2055                 nskb->next = NULL;
2056                 kfree_skb(nskb);
2057         } while (skb->next);
2058
2059         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2060         if (cb->destructor)
2061                 cb->destructor(skb);
2062 }
2063
2064 /**
2065  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2066  *      @skb: buffer to segment
2067  *      @features: device features as applicable to this skb
2068  *
2069  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2070  *      in skb->next.
2071  */
2072 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2073 {
2074         struct sk_buff *segs;
2075
2076         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2077
2078         /* Verifying header integrity only. */
2079         if (!segs)
2080                 return 0;
2081
2082         if (IS_ERR(segs))
2083                 return PTR_ERR(segs);
2084
2085         skb->next = segs;
2086         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2087         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2088
2089         return 0;
2090 }
2091
2092 /*
2093  * Try to orphan skb early, right before transmission by the device.
2094  * We cannot orphan skb if tx timestamp is requested or the sk-reference
2095  * is needed on driver level for other reasons, e.g. see net/can/raw.c
2096  */
2097 static inline void skb_orphan_try(struct sk_buff *skb)
2098 {
2099         struct sock *sk = skb->sk;
2100
2101         if (sk && !skb_shinfo(skb)->tx_flags) {
2102                 /* skb_tx_hash() wont be able to get sk.
2103                  * We copy sk_hash into skb->rxhash
2104                  */
2105                 if (!skb->rxhash)
2106                         skb->rxhash = sk->sk_hash;
2107                 skb_orphan(skb);
2108         }
2109 }
2110
2111 static bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features, __be16 protocol)
2112 {
2113         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2114                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2115                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2116                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2117                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2118                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2119                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2120 }
2121
2122 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2123         __be16 protocol, netdev_features_t features)
2124 {
2125         if (!can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2126                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2127                 features &= ~NETIF_F_SG;
2128         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2129                 features &= ~NETIF_F_SG;
2130         }
2131
2132         return features;
2133 }
2134
2135 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2136 {
2137         __be16 protocol = skb->protocol;
2138         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2139
2140         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2141                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2142                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2143         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2144                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2145         }
2146
2147         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2148
2149         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2150                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2151         } else {
2152                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2153                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2154                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2155         }
2156 }
2157 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2158
2159 /*
2160  * Returns true if either:
2161  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2162  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2163  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2164  *         support DMA from it.
2165  */
2166 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2167                                       int features)
2168 {
2169         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2170                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2171                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2172                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2173                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2174 }
2175
2176 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2177                         struct netdev_queue *txq)
2178 {
2179         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2180         int rc = NETDEV_TX_OK;
2181         unsigned int skb_len;
2182
2183         if (likely(!skb->next)) {
2184                 netdev_features_t features;
2185
2186                 /*
2187                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2188                  * its hot in this cpu cache
2189                  */
2190                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2191                         skb_dst_drop(skb);
2192
2193                 if (!list_empty(&ptype_all))
2194                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2195
2196                 skb_orphan_try(skb);
2197
2198                 features = netif_skb_features(skb);
2199
2200                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2201                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2202                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2203                         if (unlikely(!skb))
2204                                 goto out;
2205
2206                         skb->vlan_tci = 0;
2207                 }
2208
2209                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2210                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2211                                 goto out_kfree_skb;
2212                         if (skb->next)
2213                                 goto gso;
2214                 } else {
2215                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2216                             __skb_linearize(skb))
2217                                 goto out_kfree_skb;
2218
2219                         /* If packet is not checksummed and device does not
2220                          * support checksumming for this protocol, complete
2221                          * checksumming here.
2222                          */
2223                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2224                                 skb_set_transport_header(skb,
2225                                         skb_checksum_start_offset(skb));
2226                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2227                                      skb_checksum_help(skb))
2228                                         goto out_kfree_skb;
2229                         }
2230                 }
2231
2232                 skb_len = skb->len;
2233                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2234                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2235                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2236                         txq_trans_update(txq);
2237                 return rc;
2238         }
2239
2240 gso:
2241         do {
2242                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2243
2244                 skb->next = nskb->next;
2245                 nskb->next = NULL;
2246
2247                 /*
2248                  * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
2249                  * its hot in this cpu cache
2250                  */
2251                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2252                         skb_dst_drop(nskb);
2253
2254                 skb_len = nskb->len;
2255                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2256                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2257                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2258                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2259                                 goto out_kfree_gso_skb;
2260                         nskb->next = skb->next;
2261                         skb->next = nskb;
2262                         return rc;
2263                 }
2264                 txq_trans_update(txq);
2265                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2266                         return NETDEV_TX_BUSY;
2267         } while (skb->next);
2268
2269 out_kfree_gso_skb:
2270         if (likely(skb->next == NULL))
2271                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2272 out_kfree_skb:
2273         kfree_skb(skb);
2274 out:
2275         return rc;
2276 }
2277
2278 static u32 hashrnd __read_mostly;
2279
2280 /*
2281  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2282  * to be used as a distribution range.
2283  */
2284 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2285                   unsigned int num_tx_queues)
2286 {
2287         u32 hash;
2288         u16 qoffset = 0;
2289         u16 qcount = num_tx_queues;
2290
2291         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2292                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2293                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2294                         hash -= num_tx_queues;
2295                 return hash;
2296         }
2297
2298         if (dev->num_tc) {
2299                 u8 tc = netdev_get_prio_tc_map(dev, skb->priority);
2300                 qoffset = dev->tc_to_txq[tc].offset;
2301                 qcount = dev->tc_to_txq[tc].count;
2302         }
2303
2304         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2305                 hash = skb->sk->sk_hash;
2306         else
2307                 hash = (__force u16) skb->protocol ^ skb->rxhash;
2308         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2309
2310         return (u16) (((u64) hash * qcount) >> 32) + qoffset;
2311 }
2312 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2313
2314 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2315 {
2316         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2317                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2318                                      dev->name, queue_index,
2319                                      dev->real_num_tx_queues);
2320                 return 0;
2321         }
2322         return queue_index;
2323 }
2324
2325 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2326 {
2327 #ifdef CONFIG_XPS
2328         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2329         struct xps_map *map;
2330         int queue_index = -1;
2331
2332         rcu_read_lock();
2333         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2334         if (dev_maps) {
2335                 map = rcu_dereference(
2336                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2337                 if (map) {
2338                         if (map->len == 1)
2339                                 queue_index = map->queues[0];
2340                         else {
2341                                 u32 hash;
2342                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2343                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2344                                 else
2345                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2346                                             skb->rxhash;
2347                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2348                                 queue_index = map->queues[
2349                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2350                         }
2351                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2352                                 queue_index = -1;
2353                 }
2354         }
2355         rcu_read_unlock();
2356
2357         return queue_index;
2358 #else
2359         return -1;
2360 #endif
2361 }
2362
2363 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2364                                         struct sk_buff *skb)
2365 {
2366         int queue_index;
2367         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2368
2369         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2370                 queue_index = 0;
2371         else if (ops->ndo_select_queue) {
2372                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2373                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2374         } else {
2375                 struct sock *sk = skb->sk;
2376                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2377
2378                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2379                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2380                         int old_index = queue_index;
2381
2382                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2383                         if (queue_index < 0)
2384                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2385
2386                         if (queue_index != old_index && sk) {
2387                                 struct dst_entry *dst =
2388                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2389
2390                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2391                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2392                         }
2393                 }
2394         }
2395
2396         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2397         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2398 }
2399
2400 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2401                                  struct net_device *dev,
2402                                  struct netdev_queue *txq)
2403 {
2404         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2405         bool contended;
2406         int rc;
2407
2408         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2409         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2410         /*
2411          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2412          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2413          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2414          * and dequeue packets faster.
2415          */
2416         contended = qdisc_is_running(q);
2417         if (unlikely(contended))
2418                 spin_lock(&q->busylock);
2419
2420         spin_lock(root_lock);
2421         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2422                 kfree_skb(skb);
2423                 rc = NET_XMIT_DROP;
2424         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2425                    qdisc_run_begin(q)) {
2426                 /*
2427                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2428                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2429                  * xmit the skb directly.
2430                  */
2431                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2432                         skb_dst_force(skb);
2433
2434                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2435
2436                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2437                         if (unlikely(contended)) {
2438                                 spin_unlock(&q->busylock);
2439                                 contended = false;
2440                         }
2441                         __qdisc_run(q);
2442                 } else
2443                         qdisc_run_end(q);
2444
2445                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2446         } else {
2447                 skb_dst_force(skb);
2448                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2449                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2450                         if (unlikely(contended)) {
2451                                 spin_unlock(&q->busylock);
2452                                 contended = false;
2453                         }
2454                         __qdisc_run(q);
2455                 }
2456         }
2457         spin_unlock(root_lock);
2458         if (unlikely(contended))
2459                 spin_unlock(&q->busylock);
2460         return rc;
2461 }
2462
2463 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2464 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2465 {
2466         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2467
2468         if ((!skb->priority) && (skb->sk) && map)
2469                 skb->priority = map->priomap[skb->sk->sk_cgrp_prioidx];
2470 }
2471 #else
2472 #define skb_update_prio(skb)
2473 #endif
2474
2475 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2476 #define RECURSION_LIMIT 10
2477
2478 /**
2479  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2480  *      @skb: buffer to transmit
2481  *
2482  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2483  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2484  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2485  *
2486  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2487  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2488  *      to congestion or traffic shaping.
2489  *
2490  * -----------------------------------------------------------------------------------
2491  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2492  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2493  *      be positive.
2494  *
2495  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2496  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2497  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2498  *
2499  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2500  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2501  *          --BLG
2502  */
2503 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2504 {
2505         struct net_device *dev = skb->dev;
2506         struct netdev_queue *txq;
2507         struct Qdisc *q;
2508         int rc = -ENOMEM;
2509
2510         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2511          * stops preemption for RCU.
2512          */
2513         rcu_read_lock_bh();
2514
2515         skb_update_prio(skb);
2516
2517         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2518         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2519
2520 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2521         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2522 #endif
2523         trace_net_dev_queue(skb);
2524         if (q->enqueue) {
2525                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2526                 goto out;
2527         }
2528
2529         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2530            loopback, all the sorts of tunnels...
2531
2532            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2533            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2534            counters.)
2535            However, it is possible, that they rely on protection
2536            made by us here.
2537
2538            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2539            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2540          */
2541         if (dev->flags & IFF_UP) {
2542                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2543
2544                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2545
2546                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2547                                 goto recursion_alert;
2548
2549                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2550
2551                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2552                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2553                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2554                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2555                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2556                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2557                                         goto out;
2558                                 }
2559                         }
2560                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2561                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2562                                              dev->name);
2563                 } else {
2564                         /* Recursion is detected! It is possible,
2565                          * unfortunately
2566                          */
2567 recursion_alert:
2568                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2569                                              dev->name);
2570                 }
2571         }
2572
2573         rc = -ENETDOWN;
2574         rcu_read_unlock_bh();
2575
2576         kfree_skb(skb);
2577         return rc;
2578 out:
2579         rcu_read_unlock_bh();
2580         return rc;
2581 }
2582 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2583
2584
2585 /*=======================================================================
2586                         Receiver routines
2587   =======================================================================*/
2588
2589 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2590 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2591 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2592 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2593
2594 /* Called with irq disabled */
2595 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2596                                      struct napi_struct *napi)
2597 {
2598         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2599         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2600 }
2601
2602 /*
2603  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2604  * and src/dst port numbers.  Sets rxhash in skb to non-zero hash value
2605  * on success, zero indicates no valid hash.  Also, sets l4_rxhash in skb
2606  * if hash is a canonical 4-tuple hash over transport ports.
2607  */
2608 void __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2609 {
2610         struct flow_keys keys;
2611         u32 hash;
2612
2613         if (!skb_flow_dissect(skb, &keys))
2614                 return;
2615
2616         if (keys.ports) {
2617                 if ((__force u16)keys.port16[1] < (__force u16)keys.port16[0])
2618                         swap(keys.port16[0], keys.port16[1]);
2619                 skb->l4_rxhash = 1;
2620         }
2621
2622         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2623         if ((__force u32)keys.dst < (__force u32)keys.src)
2624                 swap(keys.dst, keys.src);
2625
2626         hash = jhash_3words((__force u32)keys.dst,
2627                             (__force u32)keys.src,
2628                             (__force u32)keys.ports, hashrnd);
2629         if (!hash)
2630                 hash = 1;
2631
2632         skb->rxhash = hash;
2633 }
2634 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2635
2636 #ifdef CONFIG_RPS
2637
2638 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2639 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2640 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2641
2642 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2643
2644 static struct rps_dev_flow *
2645 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2646             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2647 {
2648         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2649 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2650                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2651                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2652                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2653                 u32 flow_id;
2654                 u16 rxq_index;
2655                 int rc;
2656
2657                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2658                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2659                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2660                         goto out;
2661                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2662                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2663                         goto out;
2664
2665                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2666                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2667                 if (!flow_table)
2668                         goto out;
2669                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2670                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2671                                                         rxq_index, flow_id);
2672                 if (rc < 0)
2673                         goto out;
2674                 old_rflow = rflow;
2675                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2676                 rflow->filter = rc;
2677                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2678                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2679         out:
2680 #endif
2681                 rflow->last_qtail =
2682                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2683         }
2684
2685         rflow->cpu = next_cpu;
2686         return rflow;
2687 }
2688
2689 /*
2690  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2691  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2692  * rcu_read_lock must be held on entry.
2693  */
2694 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2695                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2696 {
2697         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2698         struct rps_map *map;
2699         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2700         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2701         int cpu = -1;
2702         u16 tcpu;
2703
2704         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2705                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2706                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2707                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2708                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2709                                   "of RX queues is %u\n",
2710                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2711                         goto done;
2712                 }
2713                 rxqueue = dev->_rx + index;
2714         } else
2715                 rxqueue = dev->_rx;
2716
2717         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2718         if (map) {
2719                 if (map->len == 1 &&
2720                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2721                         tcpu = map->cpus[0];
2722                         if (cpu_online(tcpu))
2723                                 cpu = tcpu;
2724                         goto done;
2725                 }
2726         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2727                 goto done;
2728         }
2729
2730         skb_reset_network_header(skb);
2731         if (!skb_get_rxhash(skb))
2732                 goto done;
2733
2734         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2735         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2736         if (flow_table && sock_flow_table) {
2737                 u16 next_cpu;
2738                 struct rps_dev_flow *rflow;
2739
2740                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2741                 tcpu = rflow->cpu;
2742
2743                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2744                     sock_flow_table->mask];
2745
2746                 /*
2747                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2748                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2749                  * table entry), switch if one of the following holds:
2750                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2751                  *   - Current CPU is offline.
2752                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2753                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2754                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2755                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2756                  */
2757                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2758                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2759                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2760                       rflow->last_qtail)) >= 0))
2761                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2762
2763                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2764                         *rflowp = rflow;
2765                         cpu = tcpu;
2766                         goto done;
2767                 }
2768         }
2769
2770         if (map) {
2771                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2772
2773                 if (cpu_online(tcpu)) {
2774                         cpu = tcpu;
2775                         goto done;
2776                 }
2777         }
2778
2779 done:
2780         return cpu;
2781 }
2782
2783 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2784
2785 /**
2786  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2787  * @dev: Device on which the filter was set
2788  * @rxq_index: RX queue index
2789  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2790  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2791  *
2792  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2793  * this function for each installed filter and remove the filters for
2794  * which it returns %true.
2795  */
2796 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2797                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2798 {
2799         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2800         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2801         struct rps_dev_flow *rflow;
2802         bool expire = true;
2803         int cpu;
2804
2805         rcu_read_lock();
2806         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2807         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
2808                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2809                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
2810                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
2811                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
2812                            rflow->last_qtail) <
2813                      (int)(10 * flow_table->mask)))
2814                         expire = false;
2815         }
2816         rcu_read_unlock();
2817         return expire;
2818 }
2819 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
2820
2821 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
2822
2823 /* Called from hardirq (IPI) context */
2824 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2825 {
2826         struct softnet_data *sd = data;
2827
2828         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2829         sd->received_rps++;
2830 }
2831
2832 #endif /* CONFIG_RPS */
2833
2834 /*
2835  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2836  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2837  * If no, return 0
2838  */
2839 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2840 {
2841 #ifdef CONFIG_RPS
2842         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2843
2844         if (sd != mysd) {
2845                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2846                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2847
2848                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2849                 return 1;
2850         }
2851 #endif /* CONFIG_RPS */
2852         return 0;
2853 }
2854
2855 /*
2856  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2857  * queue (may be a remote CPU queue).
2858  */
2859 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2860                               unsigned int *qtail)
2861 {
2862         struct softnet_data *sd;
2863         unsigned long flags;
2864
2865         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2866
2867         local_irq_save(flags);
2868
2869         rps_lock(sd);
2870         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2871                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2872 enqueue:
2873                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2874                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2875                         rps_unlock(sd);
2876                         local_irq_restore(flags);
2877                         return NET_RX_SUCCESS;
2878                 }
2879
2880                 /* Schedule NAPI for backlog device
2881                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2882                  */
2883                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2884                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2885                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2886                 }
2887                 goto enqueue;
2888         }
2889
2890         sd->dropped++;
2891         rps_unlock(sd);
2892
2893         local_irq_restore(flags);
2894
2895         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2896         kfree_skb(skb);
2897         return NET_RX_DROP;
2898 }
2899
2900 /**
2901  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2902  *      @skb: buffer to post
2903  *
2904  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2905  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2906  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2907  *      protocol layers.
2908  *
2909  *      return values:
2910  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2911  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2912  *
2913  */
2914
2915 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2916 {
2917         int ret;
2918
2919         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2920         if (netpoll_rx(skb))
2921                 return NET_RX_DROP;
2922
2923         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
2924
2925         trace_netif_rx(skb);
2926 #ifdef CONFIG_RPS
2927         if (static_key_false(&rps_needed)) {
2928                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2929                 int cpu;
2930
2931                 preempt_disable();
2932                 rcu_read_lock();
2933
2934                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2935                 if (cpu < 0)
2936                         cpu = smp_processor_id();
2937
2938                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2939
2940                 rcu_read_unlock();
2941                 preempt_enable();
2942         } else
2943 #endif
2944         {
2945                 unsigned int qtail;
2946                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2947                 put_cpu();
2948         }
2949         return ret;
2950 }
2951 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2952
2953 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2954 {
2955         int err;
2956
2957         preempt_disable();
2958         err = netif_rx(skb);
2959         if (local_softirq_pending())
2960                 do_softirq();
2961         preempt_enable();
2962
2963         return err;
2964 }
2965 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
2966
2967 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
2968 {
2969         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2970
2971         if (sd->completion_queue) {
2972                 struct sk_buff *clist;
2973
2974                 local_irq_disable();
2975                 clist = sd->completion_queue;
2976                 sd->completion_queue = NULL;
2977                 local_irq_enable();
2978
2979                 while (clist) {
2980                         struct sk_buff *skb = clist;
2981                         clist = clist->next;
2982
2983                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2984                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
2985                         __kfree_skb(skb);
2986                 }
2987         }
2988
2989         if (sd->output_queue) {
2990                 struct Qdisc *head;
2991
2992                 local_irq_disable();
2993                 head = sd->output_queue;
2994                 sd->output_queue = NULL;
2995                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
2996                 local_irq_enable();
2997
2998                 while (head) {
2999                         struct Qdisc *q = head;
3000                         spinlock_t *root_lock;
3001
3002                         head = head->next_sched;
3003
3004                         root_lock = qdisc_lock(q);
3005                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3006                                 smp_mb__before_clear_bit();
3007                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3008                                           &q->state);
3009                                 qdisc_run(q);
3010                                 spin_unlock(root_lock);
3011                         } else {
3012                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3013                                               &q->state)) {
3014                                         __netif_reschedule(q);
3015                                 } else {
3016                                         smp_mb__before_clear_bit();
3017                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3018                                                   &q->state);
3019                                 }
3020                         }
3021                 }
3022         }
3023 }
3024
3025 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3026     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3027 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3028 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3029                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3030 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3031 #endif
3032
3033 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3034 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3035  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3036  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3037  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3038  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3039  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3040  *
3041  */
3042 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3043 {
3044         struct net_device *dev = skb->dev;
3045         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3046         int result = TC_ACT_OK;
3047         struct Qdisc *q;
3048
3049         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3050                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3051                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3052                 return TC_ACT_SHOT;
3053         }
3054
3055         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3056         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3057
3058         q = rxq->qdisc;
3059         if (q != &noop_qdisc) {
3060                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3061                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3062                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3063                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3064         }
3065
3066         return result;
3067 }
3068
3069 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3070                                          struct packet_type **pt_prev,
3071                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3072 {
3073         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3074
3075         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3076                 goto out;
3077
3078         if (*pt_prev) {
3079                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3080                 *pt_prev = NULL;
3081         }
3082
3083         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3084         case TC_ACT_SHOT:
3085         case TC_ACT_STOLEN:
3086                 kfree_skb(skb);
3087                 return NULL;
3088         }
3089
3090 out:
3091         skb->tc_verd = 0;
3092         return skb;
3093 }
3094 #endif
3095
3096 /**
3097  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3098  *      @dev: device to register a handler for
3099  *      @rx_handler: receive handler to register
3100  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3101  *
3102  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3103  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3104  *      on a failure.
3105  *
3106  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3107  *
3108  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3109  */
3110 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3111                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3112                                void *rx_handler_data)
3113 {
3114         ASSERT_RTNL();
3115
3116         if (dev->rx_handler)
3117                 return -EBUSY;
3118
3119         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3120         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3121
3122         return 0;
3123 }
3124 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3125
3126 /**
3127  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3128  *      @dev: device to unregister a handler from
3129  *
3130  *      Unregister a receive hander from a device.
3131  *
3132  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3133  */
3134 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3135 {
3136
3137         ASSERT_RTNL();
3138         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3139         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3140 }
3141 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3142
3143 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3144 {
3145         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3146         rx_handler_func_t *rx_handler;
3147         struct net_device *orig_dev;
3148         struct net_device *null_or_dev;
3149         bool deliver_exact = false;
3150         int ret = NET_RX_DROP;
3151         __be16 type;
3152
3153         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3154
3155         trace_netif_receive_skb(skb);
3156
3157         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3158         if (netpoll_receive_skb(skb))
3159                 return NET_RX_DROP;
3160
3161         if (!skb->skb_iif)
3162                 skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3163         orig_dev = skb->dev;
3164
3165         skb_reset_network_header(skb);
3166         skb_reset_transport_header(skb);
3167         skb_reset_mac_len(skb);
3168
3169         pt_prev = NULL;
3170
3171         rcu_read_lock();
3172
3173 another_round:
3174
3175         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3176
3177         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q)) {
3178                 skb = vlan_untag(skb);
3179                 if (unlikely(!skb))
3180                         goto out;
3181         }
3182
3183 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3184         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3185                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3186                 goto ncls;
3187         }
3188 #endif
3189
3190         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3191                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3192                         if (pt_prev)
3193                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3194                         pt_prev = ptype;
3195                 }
3196         }
3197
3198 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3199         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3200         if (!skb)
3201                 goto out;
3202 ncls:
3203 #endif
3204
3205         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3206         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3207                 if (pt_prev) {
3208                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3209                         pt_prev = NULL;
3210                 }
3211                 if (vlan_do_receive(&skb, !rx_handler))
3212                         goto another_round;
3213                 else if (unlikely(!skb))
3214                         goto out;
3215         }
3216
3217         if (rx_handler) {
3218                 if (pt_prev) {
3219                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3220                         pt_prev = NULL;
3221                 }
3222                 switch (rx_handler(&skb)) {
3223                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3224                         goto out;
3225                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3226                         goto another_round;
3227                 case RX_HANDLER_EXACT:
3228                         deliver_exact = true;
3229                 case RX_HANDLER_PASS:
3230                         break;
3231                 default:
3232                         BUG();
3233                 }
3234         }
3235
3236         /* deliver only exact match when indicated */
3237         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3238
3239         type = skb->protocol;
3240         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3241                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3242                 if (ptype->type == type &&
3243                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3244                      ptype->dev == orig_dev)) {
3245                         if (pt_prev)
3246                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3247                         pt_prev = ptype;
3248                 }
3249         }
3250
3251         if (pt_prev) {
3252                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3253         } else {
3254                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3255                 kfree_skb(skb);
3256                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3257                  * me how you were going to use this. :-)
3258                  */
3259                 ret = NET_RX_DROP;
3260         }
3261
3262 out:
3263         rcu_read_unlock();
3264         return ret;
3265 }
3266
3267 /**
3268  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3269  *      @skb: buffer to process
3270  *
3271  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3272  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3273  *      for congestion control or by the protocol layers.
3274  *
3275  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3276  *      should be enabled.
3277  *
3278  *      Return values (usually ignored):
3279  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3280  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3281  */
3282 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3283 {
3284         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3285
3286         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3287                 return NET_RX_SUCCESS;
3288
3289 #ifdef CONFIG_RPS
3290         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3291                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3292                 int cpu, ret;
3293
3294                 rcu_read_lock();
3295
3296                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3297
3298                 if (cpu >= 0) {
3299                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3300                         rcu_read_unlock();
3301                         return ret;
3302                 }
3303                 rcu_read_unlock();
3304         }
3305 #endif
3306         return __netif_receive_skb(skb);
3307 }
3308 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3309
3310 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3311  * Called with irqs disabled.
3312  */
3313 static void flush_backlog(void *arg)
3314 {
3315         struct net_device *dev = arg;
3316         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3317         struct sk_buff *skb, *tmp;
3318
3319         rps_lock(sd);
3320         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3321                 if (skb->dev == dev) {
3322                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3323                         kfree_skb(skb);
3324                         input_queue_head_incr(sd);
3325                 }
3326         }
3327         rps_unlock(sd);
3328
3329         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3330                 if (skb->dev == dev) {
3331                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3332                         kfree_skb(skb);
3333                         input_queue_head_incr(sd);
3334                 }
3335         }
3336 }
3337
3338 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3339 {
3340         struct packet_type *ptype;
3341         __be16 type = skb->protocol;
3342         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3343         int err = -ENOENT;
3344
3345         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3346                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3347                 goto out;
3348         }
3349
3350         rcu_read_lock();
3351         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3352                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3353                         continue;
3354
3355                 err = ptype->gro_complete(skb);
3356                 break;
3357         }
3358         rcu_read_unlock();
3359
3360         if (err) {
3361                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3362                 kfree_skb(skb);
3363                 return NET_RX_SUCCESS;
3364         }
3365
3366 out:
3367         return netif_receive_skb(skb);
3368 }
3369
3370 inline void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3371 {
3372         struct sk_buff *skb, *next;
3373
3374         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3375                 next = skb->next;
3376                 skb->next = NULL;
3377                 napi_gro_complete(skb);
3378         }
3379
3380         napi->gro_count = 0;
3381         napi->gro_list = NULL;
3382 }
3383 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3384
3385 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3386 {
3387         struct sk_buff **pp = NULL;
3388         struct packet_type *ptype;
3389         __be16 type = skb->protocol;
3390         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3391         int same_flow;
3392         int mac_len;
3393         enum gro_result ret;
3394
3395         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3396                 goto normal;
3397
3398         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3399                 goto normal;
3400
3401         rcu_read_lock();
3402         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3403                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3404                         continue;
3405
3406                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3407                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3408                 skb->mac_len = mac_len;
3409                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3410                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3411                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3412
3413                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3414                 break;
3415         }
3416         rcu_read_unlock();
3417
3418         if (&ptype->list == head)
3419                 goto normal;
3420
3421         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3422         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3423
3424         if (pp) {
3425                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3426
3427                 *pp = nskb->next;
3428                 nskb->next = NULL;
3429                 napi_gro_complete(nskb);
3430                 napi->gro_count--;
3431         }
3432
3433         if (same_flow)
3434                 goto ok;
3435
3436         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3437                 goto normal;
3438
3439         napi->gro_count++;
3440         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3441         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3442         skb->next = napi->gro_list;
3443         napi->gro_list = skb;
3444         ret = GRO_HELD;
3445
3446 pull:
3447         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3448                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3449
3450                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3451
3452                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3453
3454                 skb->tail += grow;
3455                 skb->data_len -= grow;
3456
3457                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3458                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3459
3460                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3461                         skb_frag_unref(skb, 0);
3462                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3463                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3464                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3465                 }
3466         }
3467
3468 ok:
3469         return ret;
3470
3471 normal:
3472         ret = GRO_NORMAL;
3473         goto pull;
3474 }
3475 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3476
3477 static inline gro_result_t
3478 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3479 {
3480         struct sk_buff *p;
3481         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3482
3483         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3484                 unsigned long diffs;
3485
3486                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3487                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3488                 if (maclen == ETH_HLEN)
3489                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3490                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3491                 else if (!diffs)
3492                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3493                                        skb_gro_mac_header(skb),
3494                                        maclen);
3495                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3496                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3497         }
3498
3499         return dev_gro_receive(napi, skb);
3500 }
3501
3502 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3503 {
3504         switch (ret) {
3505         case GRO_NORMAL:
3506                 if (netif_receive_skb(skb))
3507                         ret = GRO_DROP;
3508                 break;
3509
3510         case GRO_DROP:
3511                 kfree_skb(skb);
3512                 break;
3513
3514         case GRO_MERGED_FREE:
3515                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3516                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3517                 else
3518                         __kfree_skb(skb);
3519                 break;
3520
3521         case GRO_HELD:
3522         case GRO_MERGED:
3523                 break;
3524         }
3525
3526         return ret;
3527 }
3528 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3529
3530 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3531 {
3532         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3533         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3534         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3535
3536         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3537             !PageHighMem(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3538                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3539                         skb_frag_address(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
3540                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
3541         }
3542 }
3543 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3544
3545 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3546 {
3547         skb_gro_reset_offset(skb);
3548
3549         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3550 }
3551 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3552
3553 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3554 {
3555         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3556         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3557         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3558         skb->vlan_tci = 0;
3559         skb->dev = napi->dev;
3560         skb->skb_iif = 0;
3561
3562         napi->skb = skb;
3563 }
3564
3565 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3566 {
3567         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3568
3569         if (!skb) {
3570                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3571                 if (skb)
3572                         napi->skb = skb;
3573         }
3574         return skb;
3575 }
3576 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3577
3578 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3579                                gro_result_t ret)
3580 {
3581         switch (ret) {
3582         case GRO_NORMAL:
3583         case GRO_HELD:
3584                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3585
3586                 if (ret == GRO_HELD)
3587                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3588                 else if (netif_receive_skb(skb))
3589                         ret = GRO_DROP;
3590                 break;
3591
3592         case GRO_DROP:
3593         case GRO_MERGED_FREE:
3594                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3595                 break;
3596
3597         case GRO_MERGED:
3598                 break;
3599         }
3600
3601         return ret;
3602 }
3603 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3604
3605 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3606 {
3607         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3608         struct ethhdr *eth;
3609         unsigned int hlen;
3610         unsigned int off;
3611
3612         napi->skb = NULL;
3613
3614         skb_reset_mac_header(skb);
3615         skb_gro_reset_offset(skb);
3616
3617         off = skb_gro_offset(skb);
3618         hlen = off + sizeof(*eth);
3619         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3620         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3621                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3622                 if (unlikely(!eth)) {
3623                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3624                         skb = NULL;
3625                         goto out;
3626                 }
3627         }
3628
3629         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3630
3631         /*
3632          * This works because the only protocols we care about don't require
3633          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3634          */
3635         skb->protocol = eth->h_proto;
3636
3637 out:
3638         return skb;
3639 }
3640
3641 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3642 {
3643         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3644
3645         if (!skb)
3646                 return GRO_DROP;
3647
3648         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3649 }
3650 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3651
3652 /*
3653  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3654  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3655  */
3656 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3657 {
3658 #ifdef CONFIG_RPS
3659         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3660
3661         if (remsd) {
3662                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3663
3664                 local_irq_enable();
3665
3666                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3667                 while (remsd) {
3668                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3669
3670                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3671                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3672                                                            &remsd->csd, 0);
3673                         remsd = next;
3674                 }
3675         } else
3676 #endif
3677                 local_irq_enable();
3678 }
3679
3680 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3681 {
3682         int work = 0;
3683         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3684
3685 #ifdef CONFIG_RPS
3686         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3687          * not waiting net_rx_action() end.
3688          */
3689         if (sd->rps_ipi_list) {
3690                 local_irq_disable();
3691                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3692         }
3693 #endif
3694         napi->weight = weight_p;
3695         local_irq_disable();
3696         while (work < quota) {
3697                 struct sk_buff *skb;
3698                 unsigned int qlen;
3699
3700                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3701                         local_irq_enable();
3702                         __netif_receive_skb(skb);
3703                         local_irq_disable();
3704                         input_queue_head_incr(sd);
3705                         if (++work >= quota) {
3706                                 local_irq_enable();
3707                                 return work;
3708                         }
3709                 }
3710
3711                 rps_lock(sd);
3712                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3713                 if (qlen)
3714                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3715                                                    &sd->process_queue);
3716
3717                 if (qlen < quota - work) {
3718                         /*
3719                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3720                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3721                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3722                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3723                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3724                          */
3725                         list_del(&napi->poll_list);
3726                         napi->state = 0;
3727
3728                         quota = work + qlen;
3729                 }
3730                 rps_unlock(sd);
3731         }
3732         local_irq_enable();
3733
3734         return work;
3735 }
3736
3737 /**
3738  * __napi_schedule - schedule for receive
3739  * @n: entry to schedule
3740  *
3741  * The entry's receive function will be scheduled to run
3742  */
3743 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3744 {
3745         unsigned long flags;
3746
3747         local_irq_save(flags);
3748         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3749         local_irq_restore(flags);
3750 }
3751 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3752
3753 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3754 {
3755         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3756         BUG_ON(n->gro_list);
3757
3758         list_del(&n->poll_list);
3759         smp_mb__before_clear_bit();
3760         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3761 }
3762 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3763
3764 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3765 {
3766         unsigned long flags;
3767
3768         /*
3769          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3770          * just in case its running on a different cpu
3771          */
3772         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3773                 return;
3774
3775         napi_gro_flush(n);
3776         local_irq_save(flags);
3777         __napi_complete(n);
3778         local_irq_restore(flags);
3779 }
3780 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3781
3782 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3783                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3784 {
3785         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3786         napi->gro_count = 0;
3787         napi->gro_list = NULL;
3788         napi->skb = NULL;
3789         napi->poll = poll;
3790         napi->weight = weight;
3791         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3792         napi->dev = dev;
3793 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3794         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3795         napi->poll_owner = -1;
3796 #endif
3797         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3798 }
3799 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3800
3801 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3802 {
3803         struct sk_buff *skb, *next;
3804
3805         list_del_init(&napi->dev_list);
3806         napi_free_frags(napi);
3807
3808         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3809                 next = skb->next;
3810                 skb->next = NULL;
3811                 kfree_skb(skb);
3812         }
3813
3814         napi->gro_list = NULL;
3815         napi->gro_count = 0;
3816 }
3817 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3818
3819 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3820 {
3821         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3822         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3823         int budget = netdev_budget;
3824         void *have;
3825
3826         local_irq_disable();
3827
3828         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3829                 struct napi_struct *n;
3830                 int work, weight;
3831
3832                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3833                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3834                  * an average latency of 1.5/HZ.
3835                  */
3836                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3837                         goto softnet_break;
3838
3839                 local_irq_enable();
3840
3841                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3842                  * access is safe because interrupts can only add new
3843                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3844                  * calls can remove this head entry from the list.
3845                  */
3846                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3847
3848                 have = netpoll_poll_lock(n);
3849
3850                 weight = n->weight;
3851
3852                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3853                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3854                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3855                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3856                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3857                  */
3858                 work = 0;
3859                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3860                         work = n->poll(n, weight);
3861                         trace_napi_poll(n);
3862                 }
3863
3864                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3865
3866                 budget -= work;
3867
3868                 local_irq_disable();
3869
3870                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3871                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3872                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3873                  * move the instance around on the list at-will.
3874                  */
3875                 if (unlikely(work == weight)) {
3876                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3877                                 local_irq_enable();
3878                                 napi_complete(n);
3879                                 local_irq_disable();
3880                         } else
3881                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3882                 }
3883
3884                 netpoll_poll_unlock(have);
3885         }
3886 out:
3887         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3888
3889 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3890         /*
3891          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3892          * any pending DMA copies to hardware
3893          */
3894         dma_issue_pending_all();
3895 #endif
3896
3897         return;
3898
3899 softnet_break:
3900         sd->time_squeeze++;
3901         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3902         goto out;
3903 }
3904
3905 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3906
3907 /**
3908  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3909  *      @family: Address family
3910  *      @gifconf: Function handler
3911  *
3912  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
3913  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
3914  *      by another handler.
3915  */
3916 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
3917 {
3918         if (family >= NPROTO)
3919                 return -EINVAL;
3920         gifconf_list[family] = gifconf;
3921         return 0;
3922 }
3923 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3924
3925
3926 /*
3927  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
3928  */
3929
3930 /*
3931  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
3932  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
3933  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
3934  *      match.  --pb
3935  */
3936
3937 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
3938 {
3939         struct net_device *dev;
3940         struct ifreq ifr;
3941
3942         /*
3943          *      Fetch the caller's info block.
3944          */
3945
3946         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3947                 return -EFAULT;
3948
3949         rcu_read_lock();
3950         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
3951         if (!dev) {
3952                 rcu_read_unlock();
3953                 return -ENODEV;
3954         }
3955
3956         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
3957         rcu_read_unlock();
3958
3959         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
3960                 return -EFAULT;
3961         return 0;
3962 }
3963
3964 /*
3965  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
3966  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
3967  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
3968  */
3969
3970 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
3971 {
3972         struct ifconf ifc;
3973         struct net_device *dev;
3974         char __user *pos;
3975         int len;
3976         int total;
3977         int i;
3978
3979         /*
3980          *      Fetch the caller's info block.
3981          */
3982
3983         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
3984                 return -EFAULT;
3985
3986         pos = ifc.ifc_buf;
3987         len = ifc.ifc_len;
3988
3989         /*
3990          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
3991          */
3992
3993         total = 0;
3994         for_each_netdev(net, dev) {
3995                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
3996                         if (gifconf_list[i]) {
3997                                 int done;
3998                                 if (!pos)
3999                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
4000                                 else
4001                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
4002                                                                len - total);
4003                                 if (done < 0)
4004                                         return -EFAULT;
4005                                 total += done;
4006                         }
4007                 }
4008         }
4009
4010         /*
4011          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
4012          */
4013         ifc.ifc_len = total;
4014
4015         /*
4016          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
4017          */
4018         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
4019 }
4020
4021 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4022
4023 #define BUCKET_SPACE (32 - NETDEV_HASHBITS - 1)
4024
4025 #define get_bucket(x) ((x) >> BUCKET_SPACE)
4026 #define get_offset(x) ((x) & ((1 << BUCKET_SPACE) - 1))
4027 #define set_bucket_offset(b, o) ((b) << BUCKET_SPACE | (o))
4028
4029 static inline struct net_device *dev_from_same_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4030 {
4031         struct net *net = seq_file_net(seq);
4032         struct net_device *dev;
4033         struct hlist_node *p;
4034         struct hlist_head *h;
4035         unsigned int count = 0, offset = get_offset(*pos);
4036
4037         h = &net->dev_name_head[get_bucket(*pos)];
4038         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, h, name_hlist) {
4039                 if (++count == offset)
4040                         return dev;
4041         }
4042
4043         return NULL;
4044 }
4045
4046 static inline struct net_device *dev_from_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4047 {
4048         struct net_device *dev;
4049         unsigned int bucket;
4050
4051         do {
4052                 dev = dev_from_same_bucket(seq, pos);
4053                 if (dev)
4054                         return dev;
4055
4056                 bucket = get_bucket(*pos) + 1;
4057                 *pos = set_bucket_offset(bucket, 1);
4058         } while (bucket < NETDEV_HASHENTRIES);
4059
4060         return NULL;
4061 }
4062
4063 /*
4064  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
4065  *      in detail.
4066  */
4067 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4068         __acquires(RCU)
4069 {
4070         rcu_read_lock();
4071         if (!*pos)
4072                 return SEQ_START_TOKEN;
4073
4074         if (get_bucket(*pos) >= NETDEV_HASHENTRIES)
4075                 return NULL;
4076
4077         return dev_from_bucket(seq, pos);
4078 }
4079
4080 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4081 {
4082         ++*pos;
4083         return dev_from_bucket(seq, pos);
4084 }
4085
4086 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4087         __releases(RCU)
4088 {
4089         rcu_read_unlock();
4090 }
4091
4092 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
4093 {
4094         struct rtnl_link_stats64 temp;
4095         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
4096
4097         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
4098                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
4099                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
4100                    stats->rx_errors,
4101                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
4102                    stats->rx_fifo_errors,
4103                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
4104                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
4105                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
4106                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
4107                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
4108                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
4109                    stats->tx_carrier_errors +
4110                     stats->tx_aborted_errors +
4111                     stats->tx_window_errors +
4112                     stats->tx_heartbeat_errors,
4113                    stats->tx_compressed);
4114 }
4115
4116 /*
4117  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
4118  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
4119  */
4120 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4121 {
4122         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4123                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
4124                               "                    |  Transmit\n"
4125                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
4126                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
4127                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
4128         else
4129                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
4130         return 0;
4131 }
4132
4133 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
4134 {
4135         struct softnet_data *sd = NULL;
4136
4137         while (*pos < nr_cpu_ids)
4138                 if (cpu_online(*pos)) {
4139                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
4140                         break;
4141                 } else
4142                         ++*pos;
4143         return sd;
4144 }
4145
4146 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4147 {
4148         return softnet_get_online(pos);
4149 }
4150
4151 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4152 {
4153         ++*pos;
4154         return softnet_get_online(pos);
4155 }
4156
4157 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4158 {
4159 }
4160
4161 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4162 {
4163         struct softnet_data *sd = v;
4164
4165         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4166                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4167                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4168                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4169         return 0;
4170 }
4171
4172 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4173         .start = dev_seq_start,
4174         .next  = dev_seq_next,
4175         .stop  = dev_seq_stop,
4176         .show  = dev_seq_show,
4177 };
4178
4179 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4180 {
4181         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4182                             sizeof(struct seq_net_private));
4183 }
4184
4185 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4186         .owner   = THIS_MODULE,
4187         .open    = dev_seq_open,
4188         .read    = seq_read,
4189         .llseek  = seq_lseek,
4190         .release = seq_release_net,
4191 };
4192
4193 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4194         .start = softnet_seq_start,
4195         .next  = softnet_seq_next,
4196         .stop  = softnet_seq_stop,
4197         .show  = softnet_seq_show,
4198 };
4199
4200 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4201 {
4202         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4203 }
4204
4205 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4206         .owner   = THIS_MODULE,
4207         .open    = softnet_seq_open,
4208         .read    = seq_read,
4209         .llseek  = seq_lseek,
4210         .release = seq_release,
4211 };
4212
4213 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4214 {
4215         struct packet_type *pt = NULL;
4216         loff_t i = 0;
4217         int t;
4218
4219         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4220                 if (i == pos)
4221                         return pt;
4222                 ++i;
4223         }
4224
4225         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4226                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4227                         if (i == pos)
4228                                 return pt;
4229                         ++i;
4230                 }
4231         }
4232         return NULL;
4233 }
4234
4235 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4236         __acquires(RCU)
4237 {
4238         rcu_read_lock();
4239         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4240 }
4241
4242 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4243 {
4244         struct packet_type *pt;
4245         struct list_head *nxt;
4246         int hash;
4247
4248         ++*pos;
4249         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4250                 return ptype_get_idx(0);
4251
4252         pt = v;
4253         nxt = pt->list.next;
4254         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4255                 if (nxt != &ptype_all)
4256                         goto found;
4257                 hash = 0;
4258                 nxt = ptype_base[0].next;
4259         } else
4260                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4261
4262         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4263                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4264                         return NULL;
4265                 nxt = ptype_base[hash].next;
4266         }
4267 found:
4268         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4269 }
4270
4271 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4272         __releases(RCU)
4273 {
4274         rcu_read_unlock();
4275 }
4276
4277 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4278 {
4279         struct packet_type *pt = v;
4280
4281         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4282                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4283         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4284                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4285                         seq_puts(seq, "ALL ");
4286                 else
4287                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4288
4289                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4290                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4291         }
4292
4293         return 0;
4294 }
4295
4296 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4297         .start = ptype_seq_start,
4298         .next  = ptype_seq_next,
4299         .stop  = ptype_seq_stop,
4300         .show  = ptype_seq_show,
4301 };
4302
4303 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4304 {
4305         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4306                         sizeof(struct seq_net_private));
4307 }
4308
4309 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4310         .owner   = THIS_MODULE,
4311         .open    = ptype_seq_open,
4312         .read    = seq_read,
4313         .llseek  = seq_lseek,
4314         .release = seq_release_net,
4315 };
4316
4317
4318 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4319 {
4320         int rc = -ENOMEM;
4321
4322         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4323                 goto out;
4324         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4325                 goto out_dev;
4326         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4327                 goto out_softnet;
4328
4329         if (wext_proc_init(net))
4330                 goto out_ptype;
4331         rc = 0;
4332 out:
4333         return rc;
4334 out_ptype:
4335         proc_net_remove(net, "ptype");
4336 out_softnet:
4337         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4338 out_dev:
4339         proc_net_remove(net, "dev");
4340         goto out;
4341 }
4342
4343 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4344 {
4345         wext_proc_exit(net);
4346
4347         proc_net_remove(net, "ptype");
4348         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4349         proc_net_remove(net, "dev");
4350 }
4351
4352 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4353         .init = dev_proc_net_init,
4354         .exit = dev_proc_net_exit,
4355 };
4356
4357 static int __init dev_proc_init(void)
4358 {
4359         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4360 }
4361 #else
4362 #define dev_proc_init() 0
4363 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4364
4365
4366 /**
4367  *      netdev_set_master       -       set up master pointer
4368  *      @slave: slave device
4369  *      @master: new master device
4370  *
4371  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4372  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4373  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4374  *      are adjusted and the function returns zero.
4375  */
4376 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4377 {
4378         struct net_device *old = slave->master;
4379
4380         ASSERT_RTNL();
4381
4382         if (master) {
4383                 if (old)
4384                         return -EBUSY;
4385                 dev_hold(master);
4386         }
4387
4388         slave->master = master;
4389
4390         if (old)
4391                 dev_put(old);
4392         return 0;
4393 }
4394 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4395
4396 /**
4397  *      netdev_set_bond_master  -       set up bonding master/slave pair
4398  *      @slave: slave device
4399  *      @master: new master device
4400  *
4401  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4402  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4403  *      a negative errno code is returned. On success %RTM_NEWLINK is sent
4404  *      to the routing socket and the function returns zero.
4405  */
4406 int netdev_set_bond_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4407 {
4408         int err;
4409
4410         ASSERT_RTNL();
4411
4412         err = netdev_set_master(slave, master);
4413         if (err)
4414                 return err;
4415         if (master)
4416                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4417         else
4418                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4419
4420         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4421         return 0;
4422 }
4423 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_bond_master);
4424
4425 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4426 {
4427         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4428
4429         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4430                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4431 }
4432
4433 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4434 {
4435         unsigned int old_flags = dev->flags;
4436         uid_t uid;
4437         gid_t gid;
4438
4439         ASSERT_RTNL();
4440
4441         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4442         dev->promiscuity += inc;
4443         if (dev->promiscuity == 0) {
4444                 /*
4445                  * Avoid overflow.
4446                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4447                  */
4448                 if (inc < 0)
4449                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4450                 else {
4451                         dev->promiscuity -= inc;
4452                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4453                                 dev->name);
4454                         return -EOVERFLOW;
4455                 }
4456         }
4457         if (dev->flags != old_flags) {
4458                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4459                         dev->name,
4460                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4461                 if (audit_enabled) {
4462                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4463                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4464                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4465                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4466                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4467                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4468                                 audit_get_loginuid(current),
4469                                 uid, gid,
4470                                 audit_get_sessionid(current));
4471                 }
4472
4473                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4474         }
4475         return 0;
4476 }
4477
4478 /**
4479  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4480  *      @dev: device
4481  *      @inc: modifier
4482  *
4483  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4484  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4485  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4486  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4487  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4488  */
4489 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4490 {
4491         unsigned int old_flags = dev->flags;
4492         int err;
4493
4494         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4495         if (err < 0)
4496                 return err;
4497         if (dev->flags != old_flags)
4498                 dev_set_rx_mode(dev);
4499         return err;
4500 }
4501 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4502
4503 /**
4504  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4505  *      @dev: device
4506  *      @inc: modifier
4507  *
4508  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4509  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4510  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4511  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4512  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4513  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4514  */
4515
4516 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4517 {
4518         unsigned int old_flags = dev->flags;
4519
4520         ASSERT_RTNL();
4521
4522         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4523         dev->allmulti += inc;
4524         if (dev->allmulti == 0) {
4525                 /*
4526                  * Avoid overflow.
4527                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4528                  */
4529                 if (inc < 0)
4530                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4531                 else {
4532                         dev->allmulti -= inc;
4533                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4534                                 dev->name);
4535                         return -EOVERFLOW;
4536                 }
4537         }
4538         if (dev->flags ^ old_flags) {
4539                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4540                 dev_set_rx_mode(dev);
4541         }
4542         return 0;
4543 }
4544 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4545
4546 /*
4547  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4548  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4549  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4550  *      are present.
4551  */
4552 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4553 {
4554         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4555
4556         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4557         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4558                 return;
4559
4560         if (!netif_device_present(dev))
4561                 return;
4562
4563         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4564                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4565                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4566                  */
4567                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4568                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4569                         dev->uc_promisc = true;
4570                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4571                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4572                         dev->uc_promisc = false;
4573                 }
4574         }
4575
4576         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4577                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4578 }
4579
4580 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4581 {
4582         netif_addr_lock_bh(dev);
4583         __dev_set_rx_mode(dev);
4584         netif_addr_unlock_bh(dev);
4585 }
4586
4587 /**
4588  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4589  *      @dev: device
4590  *
4591  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4592  */
4593 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4594 {
4595         unsigned int flags;
4596
4597         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4598                                 IFF_ALLMULTI |
4599                                 IFF_RUNNING |
4600                                 IFF_LOWER_UP |
4601                                 IFF_DORMANT)) |
4602                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4603                                 IFF_ALLMULTI));
4604
4605         if (netif_running(dev)) {
4606                 if (netif_oper_up(dev))
4607                         flags |= IFF_RUNNING;
4608                 if (netif_carrier_ok(dev))
4609                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4610                 if (netif_dormant(dev))
4611                         flags |= IFF_DORMANT;
4612         }
4613
4614         return flags;
4615 }
4616 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4617
4618 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4619 {
4620         unsigned int old_flags = dev->flags;
4621         int ret;
4622
4623         ASSERT_RTNL();
4624
4625         /*
4626          *      Set the flags on our device.
4627          */
4628
4629         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4630                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4631                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4632                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4633                                     IFF_ALLMULTI));
4634
4635         /*
4636          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4637          */
4638
4639         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4640                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4641
4642         dev_set_rx_mode(dev);
4643
4644         /*
4645          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4646          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4647          *      setting it.
4648          */
4649
4650         ret = 0;
4651         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4652                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4653
4654                 if (!ret)
4655                         dev_set_rx_mode(dev);
4656         }
4657
4658         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4659                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4660
4661                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4662                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4663         }
4664
4665         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4666            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4667            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4668          */
4669         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4670                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4671
4672                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4673                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4674         }
4675
4676         return ret;
4677 }
4678
4679 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4680 {
4681         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4682
4683         if (changes & IFF_UP) {
4684                 if (dev->flags & IFF_UP)
4685                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4686                 else
4687                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4688         }
4689
4690         if (dev->flags & IFF_UP &&
4691             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4692                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4693 }
4694
4695 /**
4696  *      dev_change_flags - change device settings
4697  *      @dev: device
4698  *      @flags: device state flags
4699  *
4700  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4701  *      in the userspace exported format.
4702  */
4703 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4704 {
4705         int ret;
4706         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
4707
4708         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4709         if (ret < 0)
4710                 return ret;
4711
4712         changes = old_flags ^ dev->flags;
4713         if (changes)
4714                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4715
4716         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4717         return ret;
4718 }
4719 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4720
4721 /**
4722  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4723  *      @dev: device
4724  *      @new_mtu: new transfer unit
4725  *
4726  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4727  */
4728 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4729 {
4730         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4731         int err;
4732
4733         if (new_mtu == dev->mtu)
4734                 return 0;
4735
4736         /*      MTU must be positive.    */
4737         if (new_mtu < 0)
4738                 return -EINVAL;
4739
4740         if (!netif_device_present(dev))
4741                 return -ENODEV;
4742
4743         err = 0;
4744         if (ops->ndo_change_mtu)
4745                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4746         else
4747                 dev->mtu = new_mtu;
4748
4749         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4750                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4751         return err;
4752 }
4753 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4754
4755 /**
4756  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4757  *      @dev: device
4758  *      @new_group: group this device should belong to
4759  */
4760 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4761 {
4762         dev->group = new_group;
4763 }
4764 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4765
4766 /**
4767  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4768  *      @dev: device
4769  *      @sa: new address
4770  *
4771  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4772  */
4773 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4774 {
4775         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4776         int err;
4777
4778         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4779                 return -EOPNOTSUPP;
4780         if (sa->sa_family != dev->type)
4781                 return -EINVAL;
4782         if (!netif_device_present(dev))
4783                 return -ENODEV;
4784         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4785         if (!err)
4786                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4787         return err;
4788 }
4789 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4790
4791 /*
4792  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4793  */
4794 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4795 {
4796         int err;
4797         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4798
4799         if (!dev)
4800                 return -ENODEV;
4801
4802         switch (cmd) {
4803         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4804                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4805                 return 0;
4806
4807         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4808                                    (currently unused) */
4809                 ifr->ifr_metric = 0;
4810                 return 0;
4811
4812         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4813                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4814                 return 0;
4815
4816         case SIOCGIFHWADDR:
4817                 if (!dev->addr_len)
4818                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4819                 else
4820                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4821                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4822                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4823                 return 0;
4824
4825         case SIOCGIFSLAVE:
4826                 err = -EINVAL;
4827                 break;
4828
4829         case SIOCGIFMAP:
4830                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4831                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4832                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4833                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4834                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4835                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4836                 return 0;
4837
4838         case SIOCGIFINDEX:
4839                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4840                 return 0;
4841
4842         case SIOCGIFTXQLEN:
4843                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4844                 return 0;
4845
4846         default:
4847                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4848                  * is never reached
4849                  */
4850                 WARN_ON(1);
4851                 err = -ENOTTY;
4852                 break;
4853
4854         }
4855         return err;
4856 }
4857
4858 /*
4859  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4860  */
4861 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4862 {
4863         int err;
4864         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4865         const struct net_device_ops *ops;
4866
4867         if (!dev)
4868                 return -ENODEV;
4869
4870         ops = dev->netdev_ops;
4871
4872         switch (cmd) {
4873         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4874                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4875
4876         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4877                                    (currently unused) */
4878                 return -EOPNOTSUPP;
4879
4880         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4881                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4882
4883         case SIOCSIFHWADDR:
4884                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4885
4886         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4887                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4888                         return -EINVAL;
4889                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4890                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4891                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4892                 return 0;
4893
4894         case SIOCSIFMAP:
4895                 if (ops->ndo_set_config) {
4896                         if (!netif_device_present(dev))
4897                                 return -ENODEV;
4898                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4899                 }
4900                 return -EOPNOTSUPP;
4901
4902         case SIOCADDMULTI:
4903                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
4904                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4905                         return -EINVAL;
4906                 if (!netif_device_present(dev))
4907                         return -ENODEV;
4908                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4909
4910         case SIOCDELMULTI:
4911                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
4912                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4913                         return -EINVAL;
4914                 if (!netif_device_present(dev))
4915                         return -ENODEV;
4916                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4917
4918         case SIOCSIFTXQLEN:
4919                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
4920                         return -EINVAL;
4921                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
4922                 return 0;
4923
4924         case SIOCSIFNAME:
4925                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
4926                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
4927
4928         case SIOCSHWTSTAMP:
4929                 err = net_hwtstamp_validate(ifr);
4930                 if (err)
4931                         return err;
4932                 /* fall through */
4933
4934         /*
4935          *      Unknown or private ioctl
4936          */
4937         default:
4938                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
4939                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
4940                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
4941                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
4942                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
4943                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
4944                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
4945                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
4946                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
4947                     cmd == SIOCGMIIREG ||
4948                     cmd == SIOCSMIIREG ||
4949                     cmd == SIOCBRADDIF ||
4950                     cmd == SIOCBRDELIF ||
4951                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
4952                     cmd == SIOCWANDEV) {
4953                         err = -EOPNOTSUPP;
4954                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
4955                                 if (netif_device_present(dev))
4956                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
4957                                 else
4958                                         err = -ENODEV;
4959                         }
4960                 } else
4961                         err = -EINVAL;
4962
4963         }
4964         return err;
4965 }
4966
4967 /*
4968  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
4969  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
4970  */
4971
4972 /**
4973  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
4974  *      @net: the applicable net namespace
4975  *      @cmd: command to issue
4976  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
4977  *
4978  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
4979  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
4980  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
4981  *      positive or a negative errno code on error.
4982  */
4983
4984 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
4985 {
4986         struct ifreq ifr;
4987         int ret;
4988         char *colon;
4989
4990         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
4991            and requires shared lock, because it sleeps writing
4992            to user space.
4993          */
4994
4995         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
4996                 rtnl_lock();
4997                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
4998                 rtnl_unlock();
4999                 return ret;
5000         }
5001         if (cmd == SIOCGIFNAME)
5002                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
5003
5004         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
5005                 return -EFAULT;
5006
5007         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
5008
5009         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
5010         if (colon)
5011                 *colon = 0;
5012
5013         /*
5014          *      See which interface the caller is talking about.
5015          */
5016
5017         switch (cmd) {
5018         /*
5019          *      These ioctl calls:
5020          *      - can be done by all.
5021          *      - atomic and do not require locking.
5022          *      - return a value
5023          */
5024         case SIOCGIFFLAGS:
5025         case SIOCGIFMETRIC:
5026         case SIOCGIFMTU:
5027         case SIOCGIFHWADDR:
5028         case SIOCGIFSLAVE:
5029         case SIOCGIFMAP:
5030         case SIOCGIFINDEX:
5031         case SIOCGIFTXQLEN:
5032                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5033                 rcu_read_lock();
5034                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
5035                 rcu_read_unlock();
5036                 if (!ret) {
5037                         if (colon)
5038                                 *colon = ':';
5039                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5040                                          sizeof(struct ifreq)))
5041                                 ret = -EFAULT;
5042                 }
5043                 return ret;
5044
5045         case SIOCETHTOOL:
5046                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5047                 rtnl_lock();
5048                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
5049                 rtnl_unlock();
5050                 if (!ret) {
5051                         if (colon)
5052                                 *colon = ':';
5053                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5054                                          sizeof(struct ifreq)))
5055                                 ret = -EFAULT;
5056                 }
5057                 return ret;
5058
5059         /*
5060          *      These ioctl calls:
5061          *      - require superuser power.
5062          *      - require strict serialization.
5063          *      - return a value
5064          */
5065         case SIOCGMIIPHY:
5066         case SIOCGMIIREG:
5067         case SIOCSIFNAME:
5068                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5069                         return -EPERM;
5070                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5071                 rtnl_lock();
5072                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5073                 rtnl_unlock();
5074                 if (!ret) {
5075                         if (colon)
5076                                 *colon = ':';
5077                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5078                                          sizeof(struct ifreq)))
5079                                 ret = -EFAULT;
5080                 }
5081                 return ret;
5082
5083         /*
5084          *      These ioctl calls:
5085          *      - require superuser power.
5086          *      - require strict serialization.
5087          *      - do not return a value
5088          */
5089         case SIOCSIFFLAGS:
5090         case SIOCSIFMETRIC:
5091         case SIOCSIFMTU:
5092         case SIOCSIFMAP:
5093         case SIOCSIFHWADDR:
5094         case SIOCSIFSLAVE:
5095         case SIOCADDMULTI:
5096         case SIOCDELMULTI:
5097         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5098         case SIOCSIFTXQLEN:
5099         case SIOCSMIIREG:
5100         case SIOCBONDENSLAVE:
5101         case SIOCBONDRELEASE:
5102         case SIOCBONDSETHWADDR:
5103         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5104         case SIOCBRADDIF:
5105         case SIOCBRDELIF:
5106         case SIOCSHWTSTAMP:
5107                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5108                         return -EPERM;
5109                 /* fall through */
5110         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5111         case SIOCBONDINFOQUERY:
5112                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5113                 rtnl_lock();
5114                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5115                 rtnl_unlock();
5116                 return ret;
5117
5118         case SIOCGIFMEM:
5119                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5120                  * currently do not support it */
5121         case SIOCSIFMEM:
5122                 /* Set the per device memory buffer space.
5123                  * Not applicable in our case */
5124         case SIOCSIFLINK:
5125                 return -ENOTTY;
5126
5127         /*
5128          *      Unknown or private ioctl.
5129          */
5130         default:
5131                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5132                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5133                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5134                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5135                         rtnl_lock();
5136                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5137                         rtnl_unlock();
5138                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5139                                                  sizeof(struct ifreq)))
5140                                 ret = -EFAULT;
5141                         return ret;
5142                 }
5143                 /* Take care of Wireless Extensions */
5144                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5145                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5146                 return -ENOTTY;
5147         }
5148 }
5149
5150
5151 /**
5152  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5153  *      @net: the applicable net namespace
5154  *
5155  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5156  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5157  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5158  */
5159 static int dev_new_index(struct net *net)
5160 {
5161         static int ifindex;
5162         for (;;) {
5163                 if (++ifindex <= 0)
5164                         ifindex = 1;
5165                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5166                         return ifindex;
5167         }
5168 }
5169
5170 /* Delayed registration/unregisteration */
5171 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5172
5173 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5174 {
5175         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5176 }
5177
5178 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5179 {
5180         struct net_device *dev, *tmp;
5181
5182         BUG_ON(dev_boot_phase);
5183         ASSERT_RTNL();
5184
5185         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5186                 /* Some devices call without registering
5187                  * for initialization unwind. Remove those
5188                  * devices and proceed with the remaining.
5189                  */
5190                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5191                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5192                                  dev->name, dev);
5193
5194                         WARN_ON(1);
5195                         list_del(&dev->unreg_list);
5196                         continue;
5197                 }
5198                 dev->dismantle = true;
5199                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5200         }
5201
5202         /* If device is running, close it first. */
5203         dev_close_many(head);
5204
5205         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5206                 /* And unlink it from device chain. */
5207                 unlist_netdevice(dev);
5208
5209                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5210         }
5211
5212         synchronize_net();
5213
5214         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5215                 /* Shutdown queueing discipline. */
5216                 dev_shutdown(dev);
5217
5218
5219                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5220                    this device. They should clean all the things.
5221                 */
5222                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5223
5224                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5225                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5226                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5227
5228                 /*
5229                  *      Flush the unicast and multicast chains
5230                  */
5231                 dev_uc_flush(dev);
5232                 dev_mc_flush(dev);
5233
5234                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5235                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5236
5237                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5238                 WARN_ON(dev->master);
5239
5240                 /* Remove entries from kobject tree */
5241                 netdev_unregister_kobject(dev);
5242         }
5243
5244         /* Process any work delayed until the end of the batch */
5245         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
5246         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5247
5248         synchronize_net();
5249
5250         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5251                 dev_put(dev);
5252 }
5253
5254 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5255 {
5256         LIST_HEAD(single);
5257
5258         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5259         rollback_registered_many(&single);
5260         list_del(&single);
5261 }
5262
5263 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5264         netdev_features_t features)
5265 {
5266         /* Fix illegal checksum combinations */
5267         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5268             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5269                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5270                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5271         }
5272
5273         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5274         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5275             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5276                 netdev_dbg(dev,
5277                         "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
5278                 features &= ~NETIF_F_SG;
5279         }
5280
5281         /* TSO requires that SG is present as well. */
5282         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5283                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5284                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5285         }
5286
5287         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5288         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5289                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5290
5291         /* Software GSO depends on SG. */
5292         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5293                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5294                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5295         }
5296
5297         /* UFO needs SG and checksumming */
5298         if (features & NETIF_F_UFO) {
5299                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5300                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5301                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5302                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5303                         netdev_dbg(dev,
5304                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5305                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5306                 }
5307
5308                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5309                         netdev_dbg(dev,
5310                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5311                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5312                 }
5313         }
5314
5315         return features;
5316 }
5317
5318 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5319 {
5320         netdev_features_t features;
5321         int err = 0;
5322
5323         ASSERT_RTNL();
5324
5325         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5326
5327         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5328                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5329
5330         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5331         features = netdev_fix_features(dev, features);
5332
5333         if (dev->features == features)
5334                 return 0;
5335
5336         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5337                 &dev->features, &features);
5338
5339         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5340                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5341
5342         if (unlikely(err < 0)) {
5343                 netdev_err(dev,
5344                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5345                         err, &features, &dev->features);
5346                 return -1;
5347         }
5348
5349         if (!err)
5350                 dev->features = features;
5351
5352         return 1;
5353 }
5354
5355 /**
5356  *      netdev_update_features - recalculate device features
5357  *      @dev: the device to check
5358  *
5359  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5360  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5361  *      conditions might have changed that influence the features.
5362  */
5363 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5364 {
5365         if (__netdev_update_features(dev))
5366                 netdev_features_change(dev);
5367 }
5368 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5369
5370 /**
5371  *      netdev_change_features - recalculate device features
5372  *      @dev: the device to check
5373  *
5374  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5375  *      if they have not changed. Should be called instead of
5376  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5377  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5378  *      VLAN devices.
5379  */
5380 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5381 {
5382         __netdev_update_features(dev);
5383         netdev_features_change(dev);
5384 }
5385 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5386
5387 /**
5388  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5389  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5390  *      @dev: the device to transfer operstate to
5391  *
5392  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5393  *      called when a stacking relationship exists between the root
5394  *      device and the device(a leaf device).
5395  */
5396 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5397                                         struct net_device *dev)
5398 {
5399         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5400                 netif_dormant_on(dev);
5401         else
5402                 netif_dormant_off(dev);
5403
5404         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5405                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5406                         netif_carrier_on(dev);
5407         } else {
5408                 if (netif_carrier_ok(dev))
5409                         netif_carrier_off(dev);
5410         }
5411 }
5412 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5413
5414 #ifdef CONFIG_RPS
5415 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5416 {
5417         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5418         struct netdev_rx_queue *rx;
5419
5420         BUG_ON(count < 1);
5421
5422         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5423         if (!rx) {
5424                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues\n", count);
5425                 return -ENOMEM;
5426         }
5427         dev->_rx = rx;
5428
5429         for (i = 0; i < count; i++)
5430                 rx[i].dev = dev;
5431         return 0;
5432 }
5433 #endif
5434
5435 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5436                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5437 {
5438         /* Initialize queue lock */
5439         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5440         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5441         queue->xmit_lock_owner = -1;
5442         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5443         queue->dev = dev;
5444 #ifdef CONFIG_BQL
5445         dql_init(&queue->dql, HZ);
5446 #endif
5447 }
5448
5449 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5450 {
5451         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5452         struct netdev_queue *tx;
5453
5454         BUG_ON(count < 1);
5455
5456         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5457         if (!tx) {
5458                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues\n", count);
5459                 return -ENOMEM;
5460         }
5461         dev->_tx = tx;
5462
5463         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5464         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5465
5466         return 0;
5467 }
5468
5469 /**
5470  *      register_netdevice      - register a network device
5471  *      @dev: device to register
5472  *
5473  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5474  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5475  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5476  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5477  *
5478  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5479  *      register_netdev() instead of this.
5480  *
5481  *      BUGS:
5482  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5483  *      will not get the same name.
5484  */
5485
5486 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5487 {
5488         int ret;
5489         struct net *net = dev_net(dev);
5490
5491         BUG_ON(dev_boot_phase);
5492         ASSERT_RTNL();
5493
5494         might_sleep();
5495
5496         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5497         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5498         BUG_ON(!net);
5499
5500         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5501         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5502
5503         dev->iflink = -1;
5504
5505         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name);
5506         if (ret < 0)
5507                 goto out;
5508
5509         /* Init, if this function is available */
5510         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5511                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5512                 if (ret) {
5513                         if (ret > 0)
5514                                 ret = -EIO;
5515                         goto out;
5516                 }
5517         }
5518
5519         dev->ifindex = dev_new_index(net);
5520         if (dev->iflink == -1)
5521                 dev->iflink = dev->ifindex;
5522
5523         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5524          * software offloads (GSO and GRO).
5525          */
5526         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5527         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5528         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5529
5530         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5531         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5532                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5533                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5534                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5535                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5536                 }
5537         }
5538
5539         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5540          */
5541         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5542
5543         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5544         ret = notifier_to_errno(ret);
5545         if (ret)
5546                 goto err_uninit;
5547
5548         ret = netdev_register_kobject(dev);
5549         if (ret)
5550                 goto err_uninit;
5551         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5552
5553         __netdev_update_features(dev);
5554
5555         /*
5556          *      Default initial state at registry is that the
5557          *      device is present.
5558          */
5559
5560         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5561
5562         dev_init_scheduler(dev);
5563         dev_hold(dev);
5564         list_netdevice(dev);
5565
5566         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5567         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5568         ret = notifier_to_errno(ret);
5569         if (ret) {
5570                 rollback_registered(dev);
5571                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5572         }
5573         /*
5574          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5575          *      device is fully setup before sending notifications.
5576          */
5577         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5578             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5579                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5580
5581 out:
5582         return ret;
5583
5584 err_uninit:
5585         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5586                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5587         goto out;
5588 }
5589 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5590
5591 /**
5592  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5593  *      @dev: device to init
5594  *
5595  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5596  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5597  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5598  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5599  *      poll scheduler due to HW limitations.
5600  */
5601 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5602 {
5603         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5604          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5605          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5606          * only ever used for NAPI polls
5607          */
5608         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5609
5610         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5611          * register/unregister code path
5612          */
5613         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5614
5615         /* NAPI wants this */
5616         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5617
5618         /* a dummy interface is started by default */
5619         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5620         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5621
5622         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5623          * because users of this 'device' dont need to change
5624          * its refcount.
5625          */
5626
5627         return 0;
5628 }
5629 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5630
5631
5632 /**
5633  *      register_netdev - register a network device
5634  *      @dev: device to register
5635  *
5636  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5637  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5638  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5639  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5640  *
5641  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5642  *      and expands the device name if you passed a format string to
5643  *      alloc_netdev.
5644  */
5645 int register_netdev(struct net_device *dev)
5646 {
5647         int err;
5648
5649         rtnl_lock();
5650         err = register_netdevice(dev);
5651         rtnl_unlock();
5652         return err;
5653 }
5654 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5655
5656 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5657 {
5658         int i, refcnt = 0;
5659
5660         for_each_possible_cpu(i)
5661                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5662         return refcnt;
5663 }
5664 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5665
5666 /*
5667  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5668  *
5669  * This is called when unregistering network devices.
5670  *
5671  * Any protocol or device that holds a reference should register
5672  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5673  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5674  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5675  * call dev_put.
5676  */
5677 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5678 {
5679         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5680         int refcnt;
5681
5682         linkwatch_forget_dev(dev);
5683
5684         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5685         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5686
5687         while (refcnt != 0) {
5688                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5689                         rtnl_lock();
5690
5691                         /* Rebroadcast unregister notification */
5692                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5693                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5694                          * should have already handle it the first time */
5695
5696                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5697                                      &dev->state)) {
5698                                 /* We must not have linkwatch events
5699                                  * pending on unregister. If this
5700                                  * happens, we simply run the queue
5701                                  * unscheduled, resulting in a noop
5702                                  * for this device.
5703                                  */
5704                                 linkwatch_run_queue();
5705                         }
5706
5707                         __rtnl_unlock();
5708
5709                         rebroadcast_time = jiffies;
5710                 }
5711
5712                 msleep(250);
5713
5714                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5715
5716                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5717                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
5718                                  dev->name, refcnt);
5719                         warning_time = jiffies;
5720                 }
5721         }
5722 }
5723
5724 /* The sequence is:
5725  *
5726  *      rtnl_lock();
5727  *      ...
5728  *      register_netdevice(x1);
5729  *      register_netdevice(x2);
5730  *      ...
5731  *      unregister_netdevice(y1);
5732  *      unregister_netdevice(y2);
5733  *      ...
5734  *      rtnl_unlock();
5735  *      free_netdev(y1);
5736  *      free_netdev(y2);
5737  *
5738  * We are invoked by rtnl_unlock().
5739  * This allows us to deal with problems:
5740  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5741  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5742  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5743  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5744  *
5745  * We must not return until all unregister events added during
5746  * the interval the lock was held have been completed.
5747  */
5748 void netdev_run_todo(void)
5749 {
5750         struct list_head list;
5751
5752         /* Snapshot list, allow later requests */
5753         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5754
5755         __rtnl_unlock();
5756
5757         /* Wait for rcu callbacks to finish before attempting to drain
5758          * the device list.  This usually avoids a 250ms wait.
5759          */
5760         if (!list_empty(&list))
5761                 rcu_barrier();
5762
5763         while (!list_empty(&list)) {
5764                 struct net_device *dev
5765                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5766                 list_del(&dev->todo_list);
5767
5768                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5769                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
5770                                dev->name, dev->reg_state);
5771                         dump_stack();
5772                         continue;
5773                 }
5774
5775                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5776
5777                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5778
5779                 netdev_wait_allrefs(dev);
5780
5781                 /* paranoia */
5782                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5783                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
5784                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
5785                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5786
5787                 if (dev->destructor)
5788                         dev->destructor(dev);
5789
5790                 /* Free network device */
5791                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5792         }
5793 }
5794
5795 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5796  * fields in the same order, with only the type differing.
5797  */
5798 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5799                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
5800 {
5801 #if BITS_PER_LONG == 64
5802         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5803         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5804 #else
5805         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5806         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5807         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5808
5809         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5810                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5811         for (i = 0; i < n; i++)
5812                 dst[i] = src[i];
5813 #endif
5814 }
5815 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
5816
5817 /**
5818  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5819  *      @dev: device to get statistics from
5820  *      @storage: place to store stats
5821  *
5822  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5823  *      The device driver may provide its own method by setting
5824  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5825  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5826  */
5827 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5828                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5829 {
5830         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5831
5832         if (ops->ndo_get_stats64) {
5833                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5834                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5835         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5836                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5837         } else {
5838                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5839         }
5840         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5841         return storage;
5842 }
5843 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5844
5845 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5846 {
5847         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5848
5849 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5850         if (queue)
5851                 return queue;
5852         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5853         if (!queue)
5854                 return NULL;
5855         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5856         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5857         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5858         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5859 #endif
5860         return queue;
5861 }
5862
5863 /**
5864  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5865  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5866  *      @name:          device name format string
5867  *      @setup:         callback to initialize device
5868  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5869  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5870  *
5871  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5872  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5873  *      for each queue on the device.
5874  */
5875 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5876                 void (*setup)(struct net_device *),
5877                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5878 {
5879         struct net_device *dev;
5880         size_t alloc_size;
5881         struct net_device *p;
5882
5883         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5884
5885         if (txqs < 1) {
5886                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
5887                 return NULL;
5888         }
5889
5890 #ifdef CONFIG_RPS
5891         if (rxqs < 1) {
5892                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
5893                 return NULL;
5894         }
5895 #endif
5896
5897         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5898         if (sizeof_priv) {
5899                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5900                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5901                 alloc_size += sizeof_priv;
5902         }
5903         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5904         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5905
5906         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5907         if (!p) {
5908                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device\n");
5909                 return NULL;
5910         }
5911
5912         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5913         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5914
5915         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
5916         if (!dev->pcpu_refcnt)
5917                 goto free_p;
5918
5919         if (dev_addr_init(dev))
5920                 goto free_pcpu;
5921
5922         dev_mc_init(dev);
5923         dev_uc_init(dev);
5924
5925         dev_net_set(dev, &init_net);
5926
5927         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5928
5929         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5930         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5931         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5932         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5933         setup(dev);
5934
5935         dev->num_tx_queues = txqs;
5936         dev->real_num_tx_queues = txqs;
5937         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
5938                 goto free_all;
5939
5940 #ifdef CONFIG_RPS
5941         dev->num_rx_queues = rxqs;
5942         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
5943         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
5944                 goto free_all;
5945 #endif
5946
5947         strcpy(dev->name, name);
5948         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
5949         return dev;
5950
5951 free_all:
5952         free_netdev(dev);
5953         return NULL;
5954
5955 free_pcpu:
5956         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5957         kfree(dev->_tx);
5958 #ifdef CONFIG_RPS
5959         kfree(dev->_rx);
5960 #endif
5961
5962 free_p:
5963         kfree(p);
5964         return NULL;
5965 }
5966 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
5967
5968 /**
5969  *      free_netdev - free network device
5970  *      @dev: device
5971  *
5972  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5973  *      interface. The reference to the device object is released.
5974  *      If this is the last reference then it will be freed.
5975  */
5976 void free_netdev(struct net_device *dev)
5977 {
5978         struct napi_struct *p, *n;
5979
5980         release_net(dev_net(dev));
5981
5982         kfree(dev->_tx);
5983 #ifdef CONFIG_RPS
5984         kfree(dev->_rx);
5985 #endif
5986
5987         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
5988
5989         /* Flush device addresses */
5990         dev_addr_flush(dev);
5991
5992         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5993                 netif_napi_del(p);
5994
5995         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5996         dev->pcpu_refcnt = NULL;
5997
5998         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5999         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6000                 kfree((char *)dev - dev->padded);
6001                 return;
6002         }
6003
6004         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6005         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6006
6007         /* will free via device release */
6008         put_device(&dev->dev);
6009 }
6010 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6011
6012 /**
6013  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6014  *
6015  *      Wait for packets currently being received to be done.
6016  *      Does not block later packets from starting.
6017  */
6018 void synchronize_net(void)
6019 {
6020         might_sleep();
6021         if (rtnl_is_locked())
6022                 synchronize_rcu_expedited();
6023         else
6024                 synchronize_rcu();
6025 }
6026 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6027
6028 /**
6029  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6030  *      @dev: device
6031  *      @head: list
6032  *
6033  *      This function shuts down a device interface and removes it
6034  *      from the kernel tables.
6035  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6036  *
6037  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6038  *      unregister_netdev() instead of this.
6039  */
6040
6041 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6042 {
6043         ASSERT_RTNL();
6044
6045         if (head) {
6046                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6047         } else {
6048                 rollback_registered(dev);
6049                 /* Finish processing unregister after unlock */
6050                 net_set_todo(dev);
6051         }
6052 }
6053 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6054
6055 /**
6056  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6057  *      @head: list of devices
6058  */
6059 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6060 {
6061         struct net_device *dev;
6062
6063         if (!list_empty(head)) {
6064                 rollback_registered_many(head);
6065                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6066                         net_set_todo(dev);
6067         }
6068 }
6069 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6070
6071 /**
6072  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6073  *      @dev: device
6074  *
6075  *      This function shuts down a device interface and removes it
6076  *      from the kernel tables.
6077  *
6078  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6079  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6080  *      unregister_netdevice.
6081  */
6082 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6083 {
6084         rtnl_lock();
6085         unregister_netdevice(dev);
6086         rtnl_unlock();
6087 }
6088 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6089
6090 /**
6091  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6092  *      @dev: device
6093  *      @net: network namespace
6094  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6095  *            is already taken in the destination network namespace.
6096  *
6097  *      This function shuts down a device interface and moves it
6098  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6099  *      a failure a netagive errno code is returned.
6100  *
6101  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6102  */
6103
6104 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6105 {
6106         int err;
6107
6108         ASSERT_RTNL();
6109
6110         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6111         err = -EINVAL;
6112         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6113                 goto out;
6114
6115         /* Ensure the device has been registrered */
6116         err = -EINVAL;
6117         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6118                 goto out;
6119
6120         /* Get out if there is nothing todo */
6121         err = 0;
6122         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6123                 goto out;
6124
6125         /* Pick the destination device name, and ensure
6126          * we can use it in the destination network namespace.
6127          */
6128         err = -EEXIST;
6129         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6130                 /* We get here if we can't use the current device name */
6131                 if (!pat)
6132                         goto out;
6133                 if (dev_get_valid_name(dev, pat) < 0)
6134                         goto out;
6135         }
6136
6137         /*
6138          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6139          */
6140
6141         /* If device is running close it first. */
6142         dev_close(dev);
6143
6144         /* And unlink it from device chain */
6145         err = -ENODEV;
6146         unlist_netdevice(dev);
6147
6148         synchronize_net();
6149
6150         /* Shutdown queueing discipline. */
6151         dev_shutdown(dev);
6152
6153         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6154            this device. They should clean all the things.
6155
6156            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6157            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6158            the device is just moving and can keep their slaves up.
6159         */
6160         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6161         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
6162         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
6163
6164         /*
6165          *      Flush the unicast and multicast chains
6166          */
6167         dev_uc_flush(dev);
6168         dev_mc_flush(dev);
6169
6170         /* Actually switch the network namespace */
6171         dev_net_set(dev, net);
6172
6173         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6174         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6175                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6176                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6177                 if (iflink)
6178                         dev->iflink = dev->ifindex;
6179         }
6180
6181         /* Fixup kobjects */
6182         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6183         WARN_ON(err);
6184
6185         /* Add the device back in the hashes */
6186         list_netdevice(dev);
6187
6188         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6189         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6190
6191         /*
6192          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6193          *      device is fully setup before sending notifications.
6194          */
6195         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6196
6197         synchronize_net();
6198         err = 0;
6199 out:
6200         return err;
6201 }
6202 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6203
6204 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6205                             unsigned long action,
6206                             void *ocpu)
6207 {
6208         struct sk_buff **list_skb;
6209         struct sk_buff *skb;
6210         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6211         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6212
6213         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6214                 return NOTIFY_OK;
6215
6216         local_irq_disable();
6217         cpu = smp_processor_id();
6218         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6219         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6220
6221         /* Find end of our completion_queue. */
6222         list_skb = &sd->completion_queue;
6223         while (*list_skb)
6224                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6225         /* Append completion queue from offline CPU. */
6226         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6227         oldsd->completion_queue = NULL;
6228
6229         /* Append output queue from offline CPU. */
6230         if (oldsd->output_queue) {
6231                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6232                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6233                 oldsd->output_queue = NULL;
6234                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6235         }
6236         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6237         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6238                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6239                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6240         }
6241
6242         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6243         local_irq_enable();
6244
6245         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6246         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6247                 netif_rx(skb);
6248                 input_queue_head_incr(oldsd);
6249         }
6250         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6251                 netif_rx(skb);
6252                 input_queue_head_incr(oldsd);
6253         }
6254
6255         return NOTIFY_OK;
6256 }
6257
6258
6259 /**
6260  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6261  *      @all: current feature set
6262  *      @one: new feature set
6263  *      @mask: mask feature set
6264  *
6265  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6266  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6267  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6268  */
6269 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6270         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6271 {
6272         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6273                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6274         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6275
6276         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6277         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6278
6279         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6280         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6281                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6282
6283         return all;
6284 }
6285 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6286
6287 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6288 {
6289         int i;
6290         struct hlist_head *hash;
6291
6292         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6293         if (hash != NULL)
6294                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6295                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6296
6297         return hash;
6298 }
6299
6300 /* Initialize per network namespace state */
6301 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6302 {
6303         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6304
6305         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6306         if (net->dev_name_head == NULL)
6307                 goto err_name;
6308
6309         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6310         if (net->dev_index_head == NULL)
6311                 goto err_idx;
6312
6313         return 0;
6314
6315 err_idx:
6316         kfree(net->dev_name_head);
6317 err_name:
6318         return -ENOMEM;
6319 }
6320
6321 /**
6322  *      netdev_drivername - network driver for the device
6323  *      @dev: network device
6324  *
6325  *      Determine network driver for device.
6326  */
6327 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6328 {
6329         const struct device_driver *driver;
6330         const struct device *parent;
6331         const char *empty = "";
6332
6333         parent = dev->dev.parent;
6334         if (!parent)
6335                 return empty;
6336
6337         driver = parent->driver;
6338         if (driver && driver->name)
6339                 return driver->name;
6340         return empty;
6341 }
6342
6343 int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6344                            struct va_format *vaf)
6345 {
6346         int r;
6347
6348         if (dev && dev->dev.parent)
6349                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
6350                                netdev_name(dev), vaf);
6351         else if (dev)
6352                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6353         else
6354                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6355
6356         return r;
6357 }
6358 EXPORT_SYMBOL(__netdev_printk);
6359
6360 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6361                   const char *format, ...)
6362 {
6363         struct va_format vaf;
6364         va_list args;
6365         int r;
6366
6367         va_start(args, format);
6368
6369         vaf.fmt = format;
6370         vaf.va = &args;
6371
6372         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6373         va_end(args);
6374
6375         return r;
6376 }
6377 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6378
6379 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6380 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6381 {                                                               \
6382         int r;                                                  \
6383         struct va_format vaf;                                   \
6384         va_list args;                                           \
6385                                                                 \
6386         va_start(args, fmt);                                    \
6387                                                                 \
6388         vaf.fmt = fmt;                                          \
6389         vaf.va = &args;                                         \
6390                                                                 \
6391         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6392         va_end(args);                                           \
6393                                                                 \
6394         return r;                                               \
6395 }                                                               \
6396 EXPORT_SYMBOL(func);
6397
6398 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6399 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6400 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6401 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6402 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6403 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6404 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6405
6406 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6407 {
6408         kfree(net->dev_name_head);
6409         kfree(net->dev_index_head);
6410 }
6411
6412 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6413         .init = netdev_init,
6414         .exit = netdev_exit,
6415 };
6416
6417 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6418 {
6419         struct net_device *dev, *aux;
6420         /*
6421          * Push all migratable network devices back to the
6422          * initial network namespace
6423          */
6424         rtnl_lock();
6425         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6426                 int err;
6427                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6428
6429                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6430                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6431                         continue;
6432
6433                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6434                 if (dev->rtnl_link_ops)
6435                         continue;
6436
6437                 /* Push remaining network devices to init_net */
6438                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6439                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6440                 if (err) {
6441                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6442                                  __func__, dev->name, err);
6443                         BUG();
6444                 }
6445         }
6446         rtnl_unlock();
6447 }
6448
6449 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6450 {
6451         /* At exit all network devices most be removed from a network
6452          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6453          * Do this across as many network namespaces as possible to
6454          * improve batching efficiency.
6455          */
6456         struct net_device *dev;
6457         struct net *net;
6458         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6459
6460         rtnl_lock();
6461         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6462                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6463                         if (dev->rtnl_link_ops)
6464                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6465                         else
6466                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6467                 }
6468         }
6469         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6470         list_del(&dev_kill_list);
6471         rtnl_unlock();
6472 }
6473
6474 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6475         .exit = default_device_exit,
6476         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6477 };
6478
6479 /*
6480  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6481  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6482  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6483  *
6484  */
6485
6486 /*
6487  *       This is called single threaded during boot, so no need
6488  *       to take the rtnl semaphore.
6489  */
6490 static int __init net_dev_init(void)
6491 {
6492         int i, rc = -ENOMEM;
6493
6494         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6495
6496         if (dev_proc_init())
6497                 goto out;
6498
6499         if (netdev_kobject_init())
6500                 goto out;
6501
6502         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6503         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6504                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6505
6506         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6507                 goto out;
6508
6509         /*
6510          *      Initialise the packet receive queues.
6511          */
6512
6513         for_each_possible_cpu(i) {
6514                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6515
6516                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6517                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6518                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6519                 sd->completion_queue = NULL;
6520                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6521                 sd->output_queue = NULL;
6522                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6523 #ifdef CONFIG_RPS
6524                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6525                 sd->csd.info = sd;
6526                 sd->csd.flags = 0;
6527                 sd->cpu = i;
6528 #endif
6529
6530                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6531                 sd->backlog.weight = weight_p;
6532                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6533                 sd->backlog.gro_count = 0;
6534         }
6535
6536         dev_boot_phase = 0;
6537
6538         /* The loopback device is special if any other network devices
6539          * is present in a network namespace the loopback device must
6540          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6541          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6542          * keeping the loopback device as the first device on the
6543          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6544          * is the first device that appears and the last network device
6545          * that disappears.
6546          */
6547         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6548                 goto out;
6549
6550         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6551                 goto out;
6552
6553         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6554         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6555
6556         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6557         dst_init();
6558         dev_mcast_init();
6559         rc = 0;
6560 out:
6561         return rc;
6562 }
6563
6564 subsys_initcall(net_dev_init);
6565
6566 static int __init initialize_hashrnd(void)
6567 {
6568         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6569         return 0;
6570 }
6571
6572 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6573