]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - drivers/net/xen-netfront.c
ARM: at91: fix network interface ordering for sama5d36
[~andy/linux] / drivers / net / xen-netfront.c
1 /*
2  * Virtual network driver for conversing with remote driver backends.
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2005, K A Fraser
5  * Copyright (c) 2005, XenSource Ltd
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU General Public License version 2
9  * as published by the Free Software Foundation; or, when distributed
10  * separately from the Linux kernel or incorporated into other
11  * software packages, subject to the following license:
12  *
13  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
14  * of this source file (the "Software"), to deal in the Software without
15  * restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
16  * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
17  * and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
18  * the following conditions:
19  *
20  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
21  * all copies or substantial portions of the Software.
22  *
23  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
24  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
25  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
26  * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
27  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
28  * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
29  * IN THE SOFTWARE.
30  */
31
32 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
33
34 #include <linux/module.h>
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/netdevice.h>
37 #include <linux/etherdevice.h>
38 #include <linux/skbuff.h>
39 #include <linux/ethtool.h>
40 #include <linux/if_ether.h>
41 #include <net/tcp.h>
42 #include <linux/udp.h>
43 #include <linux/moduleparam.h>
44 #include <linux/mm.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <net/ip.h>
47
48 #include <asm/xen/page.h>
49 #include <xen/xen.h>
50 #include <xen/xenbus.h>
51 #include <xen/events.h>
52 #include <xen/page.h>
53 #include <xen/platform_pci.h>
54 #include <xen/grant_table.h>
55
56 #include <xen/interface/io/netif.h>
57 #include <xen/interface/memory.h>
58 #include <xen/interface/grant_table.h>
59
60 static const struct ethtool_ops xennet_ethtool_ops;
61
62 struct netfront_cb {
63         int pull_to;
64 };
65
66 #define NETFRONT_SKB_CB(skb)    ((struct netfront_cb *)((skb)->cb))
67
68 #define RX_COPY_THRESHOLD 256
69
70 #define GRANT_INVALID_REF       0
71
72 #define NET_TX_RING_SIZE __CONST_RING_SIZE(xen_netif_tx, PAGE_SIZE)
73 #define NET_RX_RING_SIZE __CONST_RING_SIZE(xen_netif_rx, PAGE_SIZE)
74 #define TX_MAX_TARGET min_t(int, NET_TX_RING_SIZE, 256)
75
76 struct netfront_stats {
77         u64                     rx_packets;
78         u64                     tx_packets;
79         u64                     rx_bytes;
80         u64                     tx_bytes;
81         struct u64_stats_sync   syncp;
82 };
83
84 struct netfront_info {
85         struct list_head list;
86         struct net_device *netdev;
87
88         struct napi_struct napi;
89
90         /* Split event channels support, tx_* == rx_* when using
91          * single event channel.
92          */
93         unsigned int tx_evtchn, rx_evtchn;
94         unsigned int tx_irq, rx_irq;
95         /* Only used when split event channels support is enabled */
96         char tx_irq_name[IFNAMSIZ+4]; /* DEVNAME-tx */
97         char rx_irq_name[IFNAMSIZ+4]; /* DEVNAME-rx */
98
99         struct xenbus_device *xbdev;
100
101         spinlock_t   tx_lock;
102         struct xen_netif_tx_front_ring tx;
103         int tx_ring_ref;
104
105         /*
106          * {tx,rx}_skbs store outstanding skbuffs. Free tx_skb entries
107          * are linked from tx_skb_freelist through skb_entry.link.
108          *
109          *  NB. Freelist index entries are always going to be less than
110          *  PAGE_OFFSET, whereas pointers to skbs will always be equal or
111          *  greater than PAGE_OFFSET: we use this property to distinguish
112          *  them.
113          */
114         union skb_entry {
115                 struct sk_buff *skb;
116                 unsigned long link;
117         } tx_skbs[NET_TX_RING_SIZE];
118         grant_ref_t gref_tx_head;
119         grant_ref_t grant_tx_ref[NET_TX_RING_SIZE];
120         struct page *grant_tx_page[NET_TX_RING_SIZE];
121         unsigned tx_skb_freelist;
122
123         spinlock_t   rx_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
124         struct xen_netif_rx_front_ring rx;
125         int rx_ring_ref;
126
127         /* Receive-ring batched refills. */
128 #define RX_MIN_TARGET 8
129 #define RX_DFL_MIN_TARGET 64
130 #define RX_MAX_TARGET min_t(int, NET_RX_RING_SIZE, 256)
131         unsigned rx_min_target, rx_max_target, rx_target;
132         struct sk_buff_head rx_batch;
133
134         struct timer_list rx_refill_timer;
135
136         struct sk_buff *rx_skbs[NET_RX_RING_SIZE];
137         grant_ref_t gref_rx_head;
138         grant_ref_t grant_rx_ref[NET_RX_RING_SIZE];
139
140         unsigned long rx_pfn_array[NET_RX_RING_SIZE];
141         struct multicall_entry rx_mcl[NET_RX_RING_SIZE+1];
142         struct mmu_update rx_mmu[NET_RX_RING_SIZE];
143
144         /* Statistics */
145         struct netfront_stats __percpu *stats;
146
147         unsigned long rx_gso_checksum_fixup;
148 };
149
150 struct netfront_rx_info {
151         struct xen_netif_rx_response rx;
152         struct xen_netif_extra_info extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_MAX - 1];
153 };
154
155 static void skb_entry_set_link(union skb_entry *list, unsigned short id)
156 {
157         list->link = id;
158 }
159
160 static int skb_entry_is_link(const union skb_entry *list)
161 {
162         BUILD_BUG_ON(sizeof(list->skb) != sizeof(list->link));
163         return (unsigned long)list->skb < PAGE_OFFSET;
164 }
165
166 /*
167  * Access macros for acquiring freeing slots in tx_skbs[].
168  */
169
170 static void add_id_to_freelist(unsigned *head, union skb_entry *list,
171                                unsigned short id)
172 {
173         skb_entry_set_link(&list[id], *head);
174         *head = id;
175 }
176
177 static unsigned short get_id_from_freelist(unsigned *head,
178                                            union skb_entry *list)
179 {
180         unsigned int id = *head;
181         *head = list[id].link;
182         return id;
183 }
184
185 static int xennet_rxidx(RING_IDX idx)
186 {
187         return idx & (NET_RX_RING_SIZE - 1);
188 }
189
190 static struct sk_buff *xennet_get_rx_skb(struct netfront_info *np,
191                                          RING_IDX ri)
192 {
193         int i = xennet_rxidx(ri);
194         struct sk_buff *skb = np->rx_skbs[i];
195         np->rx_skbs[i] = NULL;
196         return skb;
197 }
198
199 static grant_ref_t xennet_get_rx_ref(struct netfront_info *np,
200                                             RING_IDX ri)
201 {
202         int i = xennet_rxidx(ri);
203         grant_ref_t ref = np->grant_rx_ref[i];
204         np->grant_rx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
205         return ref;
206 }
207
208 #ifdef CONFIG_SYSFS
209 static int xennet_sysfs_addif(struct net_device *netdev);
210 static void xennet_sysfs_delif(struct net_device *netdev);
211 #else /* !CONFIG_SYSFS */
212 #define xennet_sysfs_addif(dev) (0)
213 #define xennet_sysfs_delif(dev) do { } while (0)
214 #endif
215
216 static bool xennet_can_sg(struct net_device *dev)
217 {
218         return dev->features & NETIF_F_SG;
219 }
220
221
222 static void rx_refill_timeout(unsigned long data)
223 {
224         struct net_device *dev = (struct net_device *)data;
225         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
226         napi_schedule(&np->napi);
227 }
228
229 static int netfront_tx_slot_available(struct netfront_info *np)
230 {
231         return (np->tx.req_prod_pvt - np->tx.rsp_cons) <
232                 (TX_MAX_TARGET - MAX_SKB_FRAGS - 2);
233 }
234
235 static void xennet_maybe_wake_tx(struct net_device *dev)
236 {
237         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
238
239         if (unlikely(netif_queue_stopped(dev)) &&
240             netfront_tx_slot_available(np) &&
241             likely(netif_running(dev)))
242                 netif_wake_queue(dev);
243 }
244
245 static void xennet_alloc_rx_buffers(struct net_device *dev)
246 {
247         unsigned short id;
248         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
249         struct sk_buff *skb;
250         struct page *page;
251         int i, batch_target, notify;
252         RING_IDX req_prod = np->rx.req_prod_pvt;
253         grant_ref_t ref;
254         unsigned long pfn;
255         void *vaddr;
256         struct xen_netif_rx_request *req;
257
258         if (unlikely(!netif_carrier_ok(dev)))
259                 return;
260
261         /*
262          * Allocate skbuffs greedily, even though we batch updates to the
263          * receive ring. This creates a less bursty demand on the memory
264          * allocator, so should reduce the chance of failed allocation requests
265          * both for ourself and for other kernel subsystems.
266          */
267         batch_target = np->rx_target - (req_prod - np->rx.rsp_cons);
268         for (i = skb_queue_len(&np->rx_batch); i < batch_target; i++) {
269                 skb = __netdev_alloc_skb(dev, RX_COPY_THRESHOLD + NET_IP_ALIGN,
270                                          GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN);
271                 if (unlikely(!skb))
272                         goto no_skb;
273
274                 /* Align ip header to a 16 bytes boundary */
275                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
276
277                 page = alloc_page(GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN);
278                 if (!page) {
279                         kfree_skb(skb);
280 no_skb:
281                         /* Could not allocate any skbuffs. Try again later. */
282                         mod_timer(&np->rx_refill_timer,
283                                   jiffies + (HZ/10));
284
285                         /* Any skbuffs queued for refill? Force them out. */
286                         if (i != 0)
287                                 goto refill;
288                         break;
289                 }
290
291                 skb_add_rx_frag(skb, 0, page, 0, 0, PAGE_SIZE);
292                 __skb_queue_tail(&np->rx_batch, skb);
293         }
294
295         /* Is the batch large enough to be worthwhile? */
296         if (i < (np->rx_target/2)) {
297                 if (req_prod > np->rx.sring->req_prod)
298                         goto push;
299                 return;
300         }
301
302         /* Adjust our fill target if we risked running out of buffers. */
303         if (((req_prod - np->rx.sring->rsp_prod) < (np->rx_target / 4)) &&
304             ((np->rx_target *= 2) > np->rx_max_target))
305                 np->rx_target = np->rx_max_target;
306
307  refill:
308         for (i = 0; ; i++) {
309                 skb = __skb_dequeue(&np->rx_batch);
310                 if (skb == NULL)
311                         break;
312
313                 skb->dev = dev;
314
315                 id = xennet_rxidx(req_prod + i);
316
317                 BUG_ON(np->rx_skbs[id]);
318                 np->rx_skbs[id] = skb;
319
320                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_rx_head);
321                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
322                 np->grant_rx_ref[id] = ref;
323
324                 pfn = page_to_pfn(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]));
325                 vaddr = page_address(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]));
326
327                 req = RING_GET_REQUEST(&np->rx, req_prod + i);
328                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref,
329                                                 np->xbdev->otherend_id,
330                                                 pfn_to_mfn(pfn),
331                                                 0);
332
333                 req->id = id;
334                 req->gref = ref;
335         }
336
337         wmb();          /* barrier so backend seens requests */
338
339         /* Above is a suitable barrier to ensure backend will see requests. */
340         np->rx.req_prod_pvt = req_prod + i;
341  push:
342         RING_PUSH_REQUESTS_AND_CHECK_NOTIFY(&np->rx, notify);
343         if (notify)
344                 notify_remote_via_irq(np->rx_irq);
345 }
346
347 static int xennet_open(struct net_device *dev)
348 {
349         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
350
351         napi_enable(&np->napi);
352
353         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
354         if (netif_carrier_ok(dev)) {
355                 xennet_alloc_rx_buffers(dev);
356                 np->rx.sring->rsp_event = np->rx.rsp_cons + 1;
357                 if (RING_HAS_UNCONSUMED_RESPONSES(&np->rx))
358                         napi_schedule(&np->napi);
359         }
360         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
361
362         netif_start_queue(dev);
363
364         return 0;
365 }
366
367 static void xennet_tx_buf_gc(struct net_device *dev)
368 {
369         RING_IDX cons, prod;
370         unsigned short id;
371         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
372         struct sk_buff *skb;
373
374         BUG_ON(!netif_carrier_ok(dev));
375
376         do {
377                 prod = np->tx.sring->rsp_prod;
378                 rmb(); /* Ensure we see responses up to 'rp'. */
379
380                 for (cons = np->tx.rsp_cons; cons != prod; cons++) {
381                         struct xen_netif_tx_response *txrsp;
382
383                         txrsp = RING_GET_RESPONSE(&np->tx, cons);
384                         if (txrsp->status == XEN_NETIF_RSP_NULL)
385                                 continue;
386
387                         id  = txrsp->id;
388                         skb = np->tx_skbs[id].skb;
389                         if (unlikely(gnttab_query_foreign_access(
390                                 np->grant_tx_ref[id]) != 0)) {
391                                 pr_alert("%s: warning -- grant still in use by backend domain\n",
392                                          __func__);
393                                 BUG();
394                         }
395                         gnttab_end_foreign_access_ref(
396                                 np->grant_tx_ref[id], GNTMAP_readonly);
397                         gnttab_release_grant_reference(
398                                 &np->gref_tx_head, np->grant_tx_ref[id]);
399                         np->grant_tx_ref[id] = GRANT_INVALID_REF;
400                         np->grant_tx_page[id] = NULL;
401                         add_id_to_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs, id);
402                         dev_kfree_skb_irq(skb);
403                 }
404
405                 np->tx.rsp_cons = prod;
406
407                 /*
408                  * Set a new event, then check for race with update of tx_cons.
409                  * Note that it is essential to schedule a callback, no matter
410                  * how few buffers are pending. Even if there is space in the
411                  * transmit ring, higher layers may be blocked because too much
412                  * data is outstanding: in such cases notification from Xen is
413                  * likely to be the only kick that we'll get.
414                  */
415                 np->tx.sring->rsp_event =
416                         prod + ((np->tx.sring->req_prod - prod) >> 1) + 1;
417                 mb();           /* update shared area */
418         } while ((cons == prod) && (prod != np->tx.sring->rsp_prod));
419
420         xennet_maybe_wake_tx(dev);
421 }
422
423 static void xennet_make_frags(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
424                               struct xen_netif_tx_request *tx)
425 {
426         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
427         char *data = skb->data;
428         unsigned long mfn;
429         RING_IDX prod = np->tx.req_prod_pvt;
430         int frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
431         unsigned int offset = offset_in_page(data);
432         unsigned int len = skb_headlen(skb);
433         unsigned int id;
434         grant_ref_t ref;
435         int i;
436
437         /* While the header overlaps a page boundary (including being
438            larger than a page), split it it into page-sized chunks. */
439         while (len > PAGE_SIZE - offset) {
440                 tx->size = PAGE_SIZE - offset;
441                 tx->flags |= XEN_NETTXF_more_data;
442                 len -= tx->size;
443                 data += tx->size;
444                 offset = 0;
445
446                 id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
447                 np->tx_skbs[id].skb = skb_get(skb);
448                 tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, prod++);
449                 tx->id = id;
450                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
451                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
452
453                 mfn = virt_to_mfn(data);
454                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref, np->xbdev->otherend_id,
455                                                 mfn, GNTMAP_readonly);
456
457                 np->grant_tx_page[id] = virt_to_page(data);
458                 tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
459                 tx->offset = offset;
460                 tx->size = len;
461                 tx->flags = 0;
462         }
463
464         /* Grant backend access to each skb fragment page. */
465         for (i = 0; i < frags; i++) {
466                 skb_frag_t *frag = skb_shinfo(skb)->frags + i;
467                 struct page *page = skb_frag_page(frag);
468
469                 len = skb_frag_size(frag);
470                 offset = frag->page_offset;
471
472                 /* Data must not cross a page boundary. */
473                 BUG_ON(len + offset > PAGE_SIZE<<compound_order(page));
474
475                 /* Skip unused frames from start of page */
476                 page += offset >> PAGE_SHIFT;
477                 offset &= ~PAGE_MASK;
478
479                 while (len > 0) {
480                         unsigned long bytes;
481
482                         BUG_ON(offset >= PAGE_SIZE);
483
484                         bytes = PAGE_SIZE - offset;
485                         if (bytes > len)
486                                 bytes = len;
487
488                         tx->flags |= XEN_NETTXF_more_data;
489
490                         id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist,
491                                                   np->tx_skbs);
492                         np->tx_skbs[id].skb = skb_get(skb);
493                         tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, prod++);
494                         tx->id = id;
495                         ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
496                         BUG_ON((signed short)ref < 0);
497
498                         mfn = pfn_to_mfn(page_to_pfn(page));
499                         gnttab_grant_foreign_access_ref(ref,
500                                                         np->xbdev->otherend_id,
501                                                         mfn, GNTMAP_readonly);
502
503                         np->grant_tx_page[id] = page;
504                         tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
505                         tx->offset = offset;
506                         tx->size = bytes;
507                         tx->flags = 0;
508
509                         offset += bytes;
510                         len -= bytes;
511
512                         /* Next frame */
513                         if (offset == PAGE_SIZE && len) {
514                                 BUG_ON(!PageCompound(page));
515                                 page++;
516                                 offset = 0;
517                         }
518                 }
519         }
520
521         np->tx.req_prod_pvt = prod;
522 }
523
524 /*
525  * Count how many ring slots are required to send the frags of this
526  * skb. Each frag might be a compound page.
527  */
528 static int xennet_count_skb_frag_slots(struct sk_buff *skb)
529 {
530         int i, frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
531         int pages = 0;
532
533         for (i = 0; i < frags; i++) {
534                 skb_frag_t *frag = skb_shinfo(skb)->frags + i;
535                 unsigned long size = skb_frag_size(frag);
536                 unsigned long offset = frag->page_offset;
537
538                 /* Skip unused frames from start of page */
539                 offset &= ~PAGE_MASK;
540
541                 pages += PFN_UP(offset + size);
542         }
543
544         return pages;
545 }
546
547 static int xennet_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
548 {
549         unsigned short id;
550         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
551         struct netfront_stats *stats = this_cpu_ptr(np->stats);
552         struct xen_netif_tx_request *tx;
553         char *data = skb->data;
554         RING_IDX i;
555         grant_ref_t ref;
556         unsigned long mfn;
557         int notify;
558         int slots;
559         unsigned int offset = offset_in_page(data);
560         unsigned int len = skb_headlen(skb);
561         unsigned long flags;
562
563         /* If skb->len is too big for wire format, drop skb and alert
564          * user about misconfiguration.
565          */
566         if (unlikely(skb->len > XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE)) {
567                 net_alert_ratelimited(
568                         "xennet: skb->len = %u, too big for wire format\n",
569                         skb->len);
570                 goto drop;
571         }
572
573         slots = DIV_ROUND_UP(offset + len, PAGE_SIZE) +
574                 xennet_count_skb_frag_slots(skb);
575         if (unlikely(slots > MAX_SKB_FRAGS + 1)) {
576                 net_alert_ratelimited(
577                         "xennet: skb rides the rocket: %d slots\n", slots);
578                 goto drop;
579         }
580
581         spin_lock_irqsave(&np->tx_lock, flags);
582
583         if (unlikely(!netif_carrier_ok(dev) ||
584                      (slots > 1 && !xennet_can_sg(dev)) ||
585                      netif_needs_gso(skb, netif_skb_features(skb)))) {
586                 spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
587                 goto drop;
588         }
589
590         i = np->tx.req_prod_pvt;
591
592         id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
593         np->tx_skbs[id].skb = skb;
594
595         tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, i);
596
597         tx->id   = id;
598         ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
599         BUG_ON((signed short)ref < 0);
600         mfn = virt_to_mfn(data);
601         gnttab_grant_foreign_access_ref(
602                 ref, np->xbdev->otherend_id, mfn, GNTMAP_readonly);
603         np->grant_tx_page[id] = virt_to_page(data);
604         tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
605         tx->offset = offset;
606         tx->size = len;
607
608         tx->flags = 0;
609         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
610                 /* local packet? */
611                 tx->flags |= XEN_NETTXF_csum_blank | XEN_NETTXF_data_validated;
612         else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY)
613                 /* remote but checksummed. */
614                 tx->flags |= XEN_NETTXF_data_validated;
615
616         if (skb_shinfo(skb)->gso_size) {
617                 struct xen_netif_extra_info *gso;
618
619                 gso = (struct xen_netif_extra_info *)
620                         RING_GET_REQUEST(&np->tx, ++i);
621
622                 tx->flags |= XEN_NETTXF_extra_info;
623
624                 gso->u.gso.size = skb_shinfo(skb)->gso_size;
625                 gso->u.gso.type = (skb_shinfo(skb)->gso_type & SKB_GSO_TCPV6) ?
626                         XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV6 :
627                         XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4;
628                 gso->u.gso.pad = 0;
629                 gso->u.gso.features = 0;
630
631                 gso->type = XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO;
632                 gso->flags = 0;
633         }
634
635         np->tx.req_prod_pvt = i + 1;
636
637         xennet_make_frags(skb, dev, tx);
638         tx->size = skb->len;
639
640         RING_PUSH_REQUESTS_AND_CHECK_NOTIFY(&np->tx, notify);
641         if (notify)
642                 notify_remote_via_irq(np->tx_irq);
643
644         u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
645         stats->tx_bytes += skb->len;
646         stats->tx_packets++;
647         u64_stats_update_end(&stats->syncp);
648
649         /* Note: It is not safe to access skb after xennet_tx_buf_gc()! */
650         xennet_tx_buf_gc(dev);
651
652         if (!netfront_tx_slot_available(np))
653                 netif_stop_queue(dev);
654
655         spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
656
657         return NETDEV_TX_OK;
658
659  drop:
660         dev->stats.tx_dropped++;
661         dev_kfree_skb(skb);
662         return NETDEV_TX_OK;
663 }
664
665 static int xennet_close(struct net_device *dev)
666 {
667         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
668         netif_stop_queue(np->netdev);
669         napi_disable(&np->napi);
670         return 0;
671 }
672
673 static void xennet_move_rx_slot(struct netfront_info *np, struct sk_buff *skb,
674                                 grant_ref_t ref)
675 {
676         int new = xennet_rxidx(np->rx.req_prod_pvt);
677
678         BUG_ON(np->rx_skbs[new]);
679         np->rx_skbs[new] = skb;
680         np->grant_rx_ref[new] = ref;
681         RING_GET_REQUEST(&np->rx, np->rx.req_prod_pvt)->id = new;
682         RING_GET_REQUEST(&np->rx, np->rx.req_prod_pvt)->gref = ref;
683         np->rx.req_prod_pvt++;
684 }
685
686 static int xennet_get_extras(struct netfront_info *np,
687                              struct xen_netif_extra_info *extras,
688                              RING_IDX rp)
689
690 {
691         struct xen_netif_extra_info *extra;
692         struct device *dev = &np->netdev->dev;
693         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
694         int err = 0;
695
696         do {
697                 struct sk_buff *skb;
698                 grant_ref_t ref;
699
700                 if (unlikely(cons + 1 == rp)) {
701                         if (net_ratelimit())
702                                 dev_warn(dev, "Missing extra info\n");
703                         err = -EBADR;
704                         break;
705                 }
706
707                 extra = (struct xen_netif_extra_info *)
708                         RING_GET_RESPONSE(&np->rx, ++cons);
709
710                 if (unlikely(!extra->type ||
711                              extra->type >= XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_MAX)) {
712                         if (net_ratelimit())
713                                 dev_warn(dev, "Invalid extra type: %d\n",
714                                         extra->type);
715                         err = -EINVAL;
716                 } else {
717                         memcpy(&extras[extra->type - 1], extra,
718                                sizeof(*extra));
719                 }
720
721                 skb = xennet_get_rx_skb(np, cons);
722                 ref = xennet_get_rx_ref(np, cons);
723                 xennet_move_rx_slot(np, skb, ref);
724         } while (extra->flags & XEN_NETIF_EXTRA_FLAG_MORE);
725
726         np->rx.rsp_cons = cons;
727         return err;
728 }
729
730 static int xennet_get_responses(struct netfront_info *np,
731                                 struct netfront_rx_info *rinfo, RING_IDX rp,
732                                 struct sk_buff_head *list)
733 {
734         struct xen_netif_rx_response *rx = &rinfo->rx;
735         struct xen_netif_extra_info *extras = rinfo->extras;
736         struct device *dev = &np->netdev->dev;
737         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
738         struct sk_buff *skb = xennet_get_rx_skb(np, cons);
739         grant_ref_t ref = xennet_get_rx_ref(np, cons);
740         int max = MAX_SKB_FRAGS + (rx->status <= RX_COPY_THRESHOLD);
741         int slots = 1;
742         int err = 0;
743         unsigned long ret;
744
745         if (rx->flags & XEN_NETRXF_extra_info) {
746                 err = xennet_get_extras(np, extras, rp);
747                 cons = np->rx.rsp_cons;
748         }
749
750         for (;;) {
751                 if (unlikely(rx->status < 0 ||
752                              rx->offset + rx->status > PAGE_SIZE)) {
753                         if (net_ratelimit())
754                                 dev_warn(dev, "rx->offset: %x, size: %u\n",
755                                          rx->offset, rx->status);
756                         xennet_move_rx_slot(np, skb, ref);
757                         err = -EINVAL;
758                         goto next;
759                 }
760
761                 /*
762                  * This definitely indicates a bug, either in this driver or in
763                  * the backend driver. In future this should flag the bad
764                  * situation to the system controller to reboot the backend.
765                  */
766                 if (ref == GRANT_INVALID_REF) {
767                         if (net_ratelimit())
768                                 dev_warn(dev, "Bad rx response id %d.\n",
769                                          rx->id);
770                         err = -EINVAL;
771                         goto next;
772                 }
773
774                 ret = gnttab_end_foreign_access_ref(ref, 0);
775                 BUG_ON(!ret);
776
777                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_rx_head, ref);
778
779                 __skb_queue_tail(list, skb);
780
781 next:
782                 if (!(rx->flags & XEN_NETRXF_more_data))
783                         break;
784
785                 if (cons + slots == rp) {
786                         if (net_ratelimit())
787                                 dev_warn(dev, "Need more slots\n");
788                         err = -ENOENT;
789                         break;
790                 }
791
792                 rx = RING_GET_RESPONSE(&np->rx, cons + slots);
793                 skb = xennet_get_rx_skb(np, cons + slots);
794                 ref = xennet_get_rx_ref(np, cons + slots);
795                 slots++;
796         }
797
798         if (unlikely(slots > max)) {
799                 if (net_ratelimit())
800                         dev_warn(dev, "Too many slots\n");
801                 err = -E2BIG;
802         }
803
804         if (unlikely(err))
805                 np->rx.rsp_cons = cons + slots;
806
807         return err;
808 }
809
810 static int xennet_set_skb_gso(struct sk_buff *skb,
811                               struct xen_netif_extra_info *gso)
812 {
813         if (!gso->u.gso.size) {
814                 if (net_ratelimit())
815                         pr_warn("GSO size must not be zero\n");
816                 return -EINVAL;
817         }
818
819         if (gso->u.gso.type != XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4 &&
820             gso->u.gso.type != XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV6) {
821                 if (net_ratelimit())
822                         pr_warn("Bad GSO type %d\n", gso->u.gso.type);
823                 return -EINVAL;
824         }
825
826         skb_shinfo(skb)->gso_size = gso->u.gso.size;
827         skb_shinfo(skb)->gso_type =
828                 (gso->u.gso.type == XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4) ?
829                 SKB_GSO_TCPV4 :
830                 SKB_GSO_TCPV6;
831
832         /* Header must be checked, and gso_segs computed. */
833         skb_shinfo(skb)->gso_type |= SKB_GSO_DODGY;
834         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 0;
835
836         return 0;
837 }
838
839 static RING_IDX xennet_fill_frags(struct netfront_info *np,
840                                   struct sk_buff *skb,
841                                   struct sk_buff_head *list)
842 {
843         struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
844         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
845         struct sk_buff *nskb;
846
847         while ((nskb = __skb_dequeue(list))) {
848                 struct xen_netif_rx_response *rx =
849                         RING_GET_RESPONSE(&np->rx, ++cons);
850                 skb_frag_t *nfrag = &skb_shinfo(nskb)->frags[0];
851
852                 if (shinfo->nr_frags == MAX_SKB_FRAGS) {
853                         unsigned int pull_to = NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to;
854
855                         BUG_ON(pull_to <= skb_headlen(skb));
856                         __pskb_pull_tail(skb, pull_to - skb_headlen(skb));
857                 }
858                 BUG_ON(shinfo->nr_frags >= MAX_SKB_FRAGS);
859
860                 skb_add_rx_frag(skb, shinfo->nr_frags, skb_frag_page(nfrag),
861                                 rx->offset, rx->status, PAGE_SIZE);
862
863                 skb_shinfo(nskb)->nr_frags = 0;
864                 kfree_skb(nskb);
865         }
866
867         return cons;
868 }
869
870 static int checksum_setup(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
871 {
872         bool recalculate_partial_csum = false;
873
874         /*
875          * A GSO SKB must be CHECKSUM_PARTIAL. However some buggy
876          * peers can fail to set NETRXF_csum_blank when sending a GSO
877          * frame. In this case force the SKB to CHECKSUM_PARTIAL and
878          * recalculate the partial checksum.
879          */
880         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL && skb_is_gso(skb)) {
881                 struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
882                 np->rx_gso_checksum_fixup++;
883                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
884                 recalculate_partial_csum = true;
885         }
886
887         /* A non-CHECKSUM_PARTIAL SKB does not require setup. */
888         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
889                 return 0;
890
891         return skb_checksum_setup(skb, recalculate_partial_csum);
892 }
893
894 static int handle_incoming_queue(struct net_device *dev,
895                                  struct sk_buff_head *rxq)
896 {
897         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
898         struct netfront_stats *stats = this_cpu_ptr(np->stats);
899         int packets_dropped = 0;
900         struct sk_buff *skb;
901
902         while ((skb = __skb_dequeue(rxq)) != NULL) {
903                 int pull_to = NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to;
904
905                 if (pull_to > skb_headlen(skb))
906                         __pskb_pull_tail(skb, pull_to - skb_headlen(skb));
907
908                 /* Ethernet work: Delayed to here as it peeks the header. */
909                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
910
911                 if (checksum_setup(dev, skb)) {
912                         kfree_skb(skb);
913                         packets_dropped++;
914                         dev->stats.rx_errors++;
915                         continue;
916                 }
917
918                 u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
919                 stats->rx_packets++;
920                 stats->rx_bytes += skb->len;
921                 u64_stats_update_end(&stats->syncp);
922
923                 /* Pass it up. */
924                 napi_gro_receive(&np->napi, skb);
925         }
926
927         return packets_dropped;
928 }
929
930 static int xennet_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
931 {
932         struct netfront_info *np = container_of(napi, struct netfront_info, napi);
933         struct net_device *dev = np->netdev;
934         struct sk_buff *skb;
935         struct netfront_rx_info rinfo;
936         struct xen_netif_rx_response *rx = &rinfo.rx;
937         struct xen_netif_extra_info *extras = rinfo.extras;
938         RING_IDX i, rp;
939         int work_done;
940         struct sk_buff_head rxq;
941         struct sk_buff_head errq;
942         struct sk_buff_head tmpq;
943         unsigned long flags;
944         int err;
945
946         spin_lock(&np->rx_lock);
947
948         skb_queue_head_init(&rxq);
949         skb_queue_head_init(&errq);
950         skb_queue_head_init(&tmpq);
951
952         rp = np->rx.sring->rsp_prod;
953         rmb(); /* Ensure we see queued responses up to 'rp'. */
954
955         i = np->rx.rsp_cons;
956         work_done = 0;
957         while ((i != rp) && (work_done < budget)) {
958                 memcpy(rx, RING_GET_RESPONSE(&np->rx, i), sizeof(*rx));
959                 memset(extras, 0, sizeof(rinfo.extras));
960
961                 err = xennet_get_responses(np, &rinfo, rp, &tmpq);
962
963                 if (unlikely(err)) {
964 err:
965                         while ((skb = __skb_dequeue(&tmpq)))
966                                 __skb_queue_tail(&errq, skb);
967                         dev->stats.rx_errors++;
968                         i = np->rx.rsp_cons;
969                         continue;
970                 }
971
972                 skb = __skb_dequeue(&tmpq);
973
974                 if (extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO - 1].type) {
975                         struct xen_netif_extra_info *gso;
976                         gso = &extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO - 1];
977
978                         if (unlikely(xennet_set_skb_gso(skb, gso))) {
979                                 __skb_queue_head(&tmpq, skb);
980                                 np->rx.rsp_cons += skb_queue_len(&tmpq);
981                                 goto err;
982                         }
983                 }
984
985                 NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to = rx->status;
986                 if (NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to > RX_COPY_THRESHOLD)
987                         NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to = RX_COPY_THRESHOLD;
988
989                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset = rx->offset;
990                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[0], rx->status);
991                 skb->data_len = rx->status;
992                 skb->len += rx->status;
993
994                 i = xennet_fill_frags(np, skb, &tmpq);
995
996                 if (rx->flags & XEN_NETRXF_csum_blank)
997                         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
998                 else if (rx->flags & XEN_NETRXF_data_validated)
999                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1000
1001                 __skb_queue_tail(&rxq, skb);
1002
1003                 np->rx.rsp_cons = ++i;
1004                 work_done++;
1005         }
1006
1007         __skb_queue_purge(&errq);
1008
1009         work_done -= handle_incoming_queue(dev, &rxq);
1010
1011         /* If we get a callback with very few responses, reduce fill target. */
1012         /* NB. Note exponential increase, linear decrease. */
1013         if (((np->rx.req_prod_pvt - np->rx.sring->rsp_prod) >
1014              ((3*np->rx_target) / 4)) &&
1015             (--np->rx_target < np->rx_min_target))
1016                 np->rx_target = np->rx_min_target;
1017
1018         xennet_alloc_rx_buffers(dev);
1019
1020         if (work_done < budget) {
1021                 int more_to_do = 0;
1022
1023                 napi_gro_flush(napi, false);
1024
1025                 local_irq_save(flags);
1026
1027                 RING_FINAL_CHECK_FOR_RESPONSES(&np->rx, more_to_do);
1028                 if (!more_to_do)
1029                         __napi_complete(napi);
1030
1031                 local_irq_restore(flags);
1032         }
1033
1034         spin_unlock(&np->rx_lock);
1035
1036         return work_done;
1037 }
1038
1039 static int xennet_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu)
1040 {
1041         int max = xennet_can_sg(dev) ?
1042                 XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE - MAX_TCP_HEADER : ETH_DATA_LEN;
1043
1044         if (mtu > max)
1045                 return -EINVAL;
1046         dev->mtu = mtu;
1047         return 0;
1048 }
1049
1050 static struct rtnl_link_stats64 *xennet_get_stats64(struct net_device *dev,
1051                                                     struct rtnl_link_stats64 *tot)
1052 {
1053         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1054         int cpu;
1055
1056         for_each_possible_cpu(cpu) {
1057                 struct netfront_stats *stats = per_cpu_ptr(np->stats, cpu);
1058                 u64 rx_packets, rx_bytes, tx_packets, tx_bytes;
1059                 unsigned int start;
1060
1061                 do {
1062                         start = u64_stats_fetch_begin_bh(&stats->syncp);
1063
1064                         rx_packets = stats->rx_packets;
1065                         tx_packets = stats->tx_packets;
1066                         rx_bytes = stats->rx_bytes;
1067                         tx_bytes = stats->tx_bytes;
1068                 } while (u64_stats_fetch_retry_bh(&stats->syncp, start));
1069
1070                 tot->rx_packets += rx_packets;
1071                 tot->tx_packets += tx_packets;
1072                 tot->rx_bytes   += rx_bytes;
1073                 tot->tx_bytes   += tx_bytes;
1074         }
1075
1076         tot->rx_errors  = dev->stats.rx_errors;
1077         tot->tx_dropped = dev->stats.tx_dropped;
1078
1079         return tot;
1080 }
1081
1082 static void xennet_release_tx_bufs(struct netfront_info *np)
1083 {
1084         struct sk_buff *skb;
1085         int i;
1086
1087         for (i = 0; i < NET_TX_RING_SIZE; i++) {
1088                 /* Skip over entries which are actually freelist references */
1089                 if (skb_entry_is_link(&np->tx_skbs[i]))
1090                         continue;
1091
1092                 skb = np->tx_skbs[i].skb;
1093                 get_page(np->grant_tx_page[i]);
1094                 gnttab_end_foreign_access(np->grant_tx_ref[i],
1095                                           GNTMAP_readonly,
1096                                           (unsigned long)page_address(np->grant_tx_page[i]));
1097                 np->grant_tx_page[i] = NULL;
1098                 np->grant_tx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1099                 add_id_to_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs, i);
1100                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1101         }
1102 }
1103
1104 static void xennet_release_rx_bufs(struct netfront_info *np)
1105 {
1106         int id, ref;
1107
1108         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1109
1110         for (id = 0; id < NET_RX_RING_SIZE; id++) {
1111                 struct sk_buff *skb;
1112                 struct page *page;
1113
1114                 skb = np->rx_skbs[id];
1115                 if (!skb)
1116                         continue;
1117
1118                 ref = np->grant_rx_ref[id];
1119                 if (ref == GRANT_INVALID_REF)
1120                         continue;
1121
1122                 page = skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
1123
1124                 /* gnttab_end_foreign_access() needs a page ref until
1125                  * foreign access is ended (which may be deferred).
1126                  */
1127                 get_page(page);
1128                 gnttab_end_foreign_access(ref, 0,
1129                                           (unsigned long)page_address(page));
1130                 np->grant_rx_ref[id] = GRANT_INVALID_REF;
1131
1132                 kfree_skb(skb);
1133         }
1134
1135         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1136 }
1137
1138 static void xennet_uninit(struct net_device *dev)
1139 {
1140         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1141         xennet_release_tx_bufs(np);
1142         xennet_release_rx_bufs(np);
1143         gnttab_free_grant_references(np->gref_tx_head);
1144         gnttab_free_grant_references(np->gref_rx_head);
1145 }
1146
1147 static netdev_features_t xennet_fix_features(struct net_device *dev,
1148         netdev_features_t features)
1149 {
1150         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1151         int val;
1152
1153         if (features & NETIF_F_SG) {
1154                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend, "feature-sg",
1155                                  "%d", &val) < 0)
1156                         val = 0;
1157
1158                 if (!val)
1159                         features &= ~NETIF_F_SG;
1160         }
1161
1162         if (features & NETIF_F_IPV6_CSUM) {
1163                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1164                                  "feature-ipv6-csum-offload", "%d", &val) < 0)
1165                         val = 0;
1166
1167                 if (!val)
1168                         features &= ~NETIF_F_IPV6_CSUM;
1169         }
1170
1171         if (features & NETIF_F_TSO) {
1172                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1173                                  "feature-gso-tcpv4", "%d", &val) < 0)
1174                         val = 0;
1175
1176                 if (!val)
1177                         features &= ~NETIF_F_TSO;
1178         }
1179
1180         if (features & NETIF_F_TSO6) {
1181                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1182                                  "feature-gso-tcpv6", "%d", &val) < 0)
1183                         val = 0;
1184
1185                 if (!val)
1186                         features &= ~NETIF_F_TSO6;
1187         }
1188
1189         return features;
1190 }
1191
1192 static int xennet_set_features(struct net_device *dev,
1193         netdev_features_t features)
1194 {
1195         if (!(features & NETIF_F_SG) && dev->mtu > ETH_DATA_LEN) {
1196                 netdev_info(dev, "Reducing MTU because no SG offload");
1197                 dev->mtu = ETH_DATA_LEN;
1198         }
1199
1200         return 0;
1201 }
1202
1203 static irqreturn_t xennet_tx_interrupt(int irq, void *dev_id)
1204 {
1205         struct netfront_info *np = dev_id;
1206         struct net_device *dev = np->netdev;
1207         unsigned long flags;
1208
1209         spin_lock_irqsave(&np->tx_lock, flags);
1210         xennet_tx_buf_gc(dev);
1211         spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
1212
1213         return IRQ_HANDLED;
1214 }
1215
1216 static irqreturn_t xennet_rx_interrupt(int irq, void *dev_id)
1217 {
1218         struct netfront_info *np = dev_id;
1219         struct net_device *dev = np->netdev;
1220
1221         if (likely(netif_carrier_ok(dev) &&
1222                    RING_HAS_UNCONSUMED_RESPONSES(&np->rx)))
1223                         napi_schedule(&np->napi);
1224
1225         return IRQ_HANDLED;
1226 }
1227
1228 static irqreturn_t xennet_interrupt(int irq, void *dev_id)
1229 {
1230         xennet_tx_interrupt(irq, dev_id);
1231         xennet_rx_interrupt(irq, dev_id);
1232         return IRQ_HANDLED;
1233 }
1234
1235 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1236 static void xennet_poll_controller(struct net_device *dev)
1237 {
1238         xennet_interrupt(0, dev);
1239 }
1240 #endif
1241
1242 static const struct net_device_ops xennet_netdev_ops = {
1243         .ndo_open            = xennet_open,
1244         .ndo_uninit          = xennet_uninit,
1245         .ndo_stop            = xennet_close,
1246         .ndo_start_xmit      = xennet_start_xmit,
1247         .ndo_change_mtu      = xennet_change_mtu,
1248         .ndo_get_stats64     = xennet_get_stats64,
1249         .ndo_set_mac_address = eth_mac_addr,
1250         .ndo_validate_addr   = eth_validate_addr,
1251         .ndo_fix_features    = xennet_fix_features,
1252         .ndo_set_features    = xennet_set_features,
1253 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1254         .ndo_poll_controller = xennet_poll_controller,
1255 #endif
1256 };
1257
1258 static struct net_device *xennet_create_dev(struct xenbus_device *dev)
1259 {
1260         int i, err;
1261         struct net_device *netdev;
1262         struct netfront_info *np;
1263
1264         netdev = alloc_etherdev(sizeof(struct netfront_info));
1265         if (!netdev)
1266                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1267
1268         np                   = netdev_priv(netdev);
1269         np->xbdev            = dev;
1270
1271         spin_lock_init(&np->tx_lock);
1272         spin_lock_init(&np->rx_lock);
1273
1274         skb_queue_head_init(&np->rx_batch);
1275         np->rx_target     = RX_DFL_MIN_TARGET;
1276         np->rx_min_target = RX_DFL_MIN_TARGET;
1277         np->rx_max_target = RX_MAX_TARGET;
1278
1279         init_timer(&np->rx_refill_timer);
1280         np->rx_refill_timer.data = (unsigned long)netdev;
1281         np->rx_refill_timer.function = rx_refill_timeout;
1282
1283         err = -ENOMEM;
1284         np->stats = alloc_percpu(struct netfront_stats);
1285         if (np->stats == NULL)
1286                 goto exit;
1287
1288         for_each_possible_cpu(i) {
1289                 struct netfront_stats *xen_nf_stats;
1290                 xen_nf_stats = per_cpu_ptr(np->stats, i);
1291                 u64_stats_init(&xen_nf_stats->syncp);
1292         }
1293
1294         /* Initialise tx_skbs as a free chain containing every entry. */
1295         np->tx_skb_freelist = 0;
1296         for (i = 0; i < NET_TX_RING_SIZE; i++) {
1297                 skb_entry_set_link(&np->tx_skbs[i], i+1);
1298                 np->grant_tx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1299         }
1300
1301         /* Clear out rx_skbs */
1302         for (i = 0; i < NET_RX_RING_SIZE; i++) {
1303                 np->rx_skbs[i] = NULL;
1304                 np->grant_rx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1305                 np->grant_tx_page[i] = NULL;
1306         }
1307
1308         /* A grant for every tx ring slot */
1309         if (gnttab_alloc_grant_references(TX_MAX_TARGET,
1310                                           &np->gref_tx_head) < 0) {
1311                 pr_alert("can't alloc tx grant refs\n");
1312                 err = -ENOMEM;
1313                 goto exit_free_stats;
1314         }
1315         /* A grant for every rx ring slot */
1316         if (gnttab_alloc_grant_references(RX_MAX_TARGET,
1317                                           &np->gref_rx_head) < 0) {
1318                 pr_alert("can't alloc rx grant refs\n");
1319                 err = -ENOMEM;
1320                 goto exit_free_tx;
1321         }
1322
1323         netdev->netdev_ops      = &xennet_netdev_ops;
1324
1325         netif_napi_add(netdev, &np->napi, xennet_poll, 64);
1326         netdev->features        = NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_RXCSUM |
1327                                   NETIF_F_GSO_ROBUST;
1328         netdev->hw_features     = NETIF_F_SG |
1329                                   NETIF_F_IPV6_CSUM |
1330                                   NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO6;
1331
1332         /*
1333          * Assume that all hw features are available for now. This set
1334          * will be adjusted by the call to netdev_update_features() in
1335          * xennet_connect() which is the earliest point where we can
1336          * negotiate with the backend regarding supported features.
1337          */
1338         netdev->features |= netdev->hw_features;
1339
1340         SET_ETHTOOL_OPS(netdev, &xennet_ethtool_ops);
1341         SET_NETDEV_DEV(netdev, &dev->dev);
1342
1343         netif_set_gso_max_size(netdev, XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE - MAX_TCP_HEADER);
1344
1345         np->netdev = netdev;
1346
1347         netif_carrier_off(netdev);
1348
1349         return netdev;
1350
1351  exit_free_tx:
1352         gnttab_free_grant_references(np->gref_tx_head);
1353  exit_free_stats:
1354         free_percpu(np->stats);
1355  exit:
1356         free_netdev(netdev);
1357         return ERR_PTR(err);
1358 }
1359
1360 /**
1361  * Entry point to this code when a new device is created.  Allocate the basic
1362  * structures and the ring buffers for communication with the backend, and
1363  * inform the backend of the appropriate details for those.
1364  */
1365 static int netfront_probe(struct xenbus_device *dev,
1366                           const struct xenbus_device_id *id)
1367 {
1368         int err;
1369         struct net_device *netdev;
1370         struct netfront_info *info;
1371
1372         netdev = xennet_create_dev(dev);
1373         if (IS_ERR(netdev)) {
1374                 err = PTR_ERR(netdev);
1375                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "creating netdev");
1376                 return err;
1377         }
1378
1379         info = netdev_priv(netdev);
1380         dev_set_drvdata(&dev->dev, info);
1381
1382         err = register_netdev(info->netdev);
1383         if (err) {
1384                 pr_warn("%s: register_netdev err=%d\n", __func__, err);
1385                 goto fail;
1386         }
1387
1388         err = xennet_sysfs_addif(info->netdev);
1389         if (err) {
1390                 unregister_netdev(info->netdev);
1391                 pr_warn("%s: add sysfs failed err=%d\n", __func__, err);
1392                 goto fail;
1393         }
1394
1395         return 0;
1396
1397  fail:
1398         free_netdev(netdev);
1399         dev_set_drvdata(&dev->dev, NULL);
1400         return err;
1401 }
1402
1403 static void xennet_end_access(int ref, void *page)
1404 {
1405         /* This frees the page as a side-effect */
1406         if (ref != GRANT_INVALID_REF)
1407                 gnttab_end_foreign_access(ref, 0, (unsigned long)page);
1408 }
1409
1410 static void xennet_disconnect_backend(struct netfront_info *info)
1411 {
1412         /* Stop old i/f to prevent errors whilst we rebuild the state. */
1413         spin_lock_bh(&info->rx_lock);
1414         spin_lock_irq(&info->tx_lock);
1415         netif_carrier_off(info->netdev);
1416         spin_unlock_irq(&info->tx_lock);
1417         spin_unlock_bh(&info->rx_lock);
1418
1419         if (info->tx_irq && (info->tx_irq == info->rx_irq))
1420                 unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1421         if (info->tx_irq && (info->tx_irq != info->rx_irq)) {
1422                 unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1423                 unbind_from_irqhandler(info->rx_irq, info);
1424         }
1425         info->tx_evtchn = info->rx_evtchn = 0;
1426         info->tx_irq = info->rx_irq = 0;
1427
1428         /* End access and free the pages */
1429         xennet_end_access(info->tx_ring_ref, info->tx.sring);
1430         xennet_end_access(info->rx_ring_ref, info->rx.sring);
1431
1432         info->tx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1433         info->rx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1434         info->tx.sring = NULL;
1435         info->rx.sring = NULL;
1436 }
1437
1438 /**
1439  * We are reconnecting to the backend, due to a suspend/resume, or a backend
1440  * driver restart.  We tear down our netif structure and recreate it, but
1441  * leave the device-layer structures intact so that this is transparent to the
1442  * rest of the kernel.
1443  */
1444 static int netfront_resume(struct xenbus_device *dev)
1445 {
1446         struct netfront_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1447
1448         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", dev->nodename);
1449
1450         xennet_disconnect_backend(info);
1451         return 0;
1452 }
1453
1454 static int xen_net_read_mac(struct xenbus_device *dev, u8 mac[])
1455 {
1456         char *s, *e, *macstr;
1457         int i;
1458
1459         macstr = s = xenbus_read(XBT_NIL, dev->nodename, "mac", NULL);
1460         if (IS_ERR(macstr))
1461                 return PTR_ERR(macstr);
1462
1463         for (i = 0; i < ETH_ALEN; i++) {
1464                 mac[i] = simple_strtoul(s, &e, 16);
1465                 if ((s == e) || (*e != ((i == ETH_ALEN-1) ? '\0' : ':'))) {
1466                         kfree(macstr);
1467                         return -ENOENT;
1468                 }
1469                 s = e+1;
1470         }
1471
1472         kfree(macstr);
1473         return 0;
1474 }
1475
1476 static int setup_netfront_single(struct netfront_info *info)
1477 {
1478         int err;
1479
1480         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->tx_evtchn);
1481         if (err < 0)
1482                 goto fail;
1483
1484         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->tx_evtchn,
1485                                         xennet_interrupt,
1486                                         0, info->netdev->name, info);
1487         if (err < 0)
1488                 goto bind_fail;
1489         info->rx_evtchn = info->tx_evtchn;
1490         info->rx_irq = info->tx_irq = err;
1491
1492         return 0;
1493
1494 bind_fail:
1495         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->tx_evtchn);
1496         info->tx_evtchn = 0;
1497 fail:
1498         return err;
1499 }
1500
1501 static int setup_netfront_split(struct netfront_info *info)
1502 {
1503         int err;
1504
1505         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->tx_evtchn);
1506         if (err < 0)
1507                 goto fail;
1508         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->rx_evtchn);
1509         if (err < 0)
1510                 goto alloc_rx_evtchn_fail;
1511
1512         snprintf(info->tx_irq_name, sizeof(info->tx_irq_name),
1513                  "%s-tx", info->netdev->name);
1514         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->tx_evtchn,
1515                                         xennet_tx_interrupt,
1516                                         0, info->tx_irq_name, info);
1517         if (err < 0)
1518                 goto bind_tx_fail;
1519         info->tx_irq = err;
1520
1521         snprintf(info->rx_irq_name, sizeof(info->rx_irq_name),
1522                  "%s-rx", info->netdev->name);
1523         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->rx_evtchn,
1524                                         xennet_rx_interrupt,
1525                                         0, info->rx_irq_name, info);
1526         if (err < 0)
1527                 goto bind_rx_fail;
1528         info->rx_irq = err;
1529
1530         return 0;
1531
1532 bind_rx_fail:
1533         unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1534         info->tx_irq = 0;
1535 bind_tx_fail:
1536         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->rx_evtchn);
1537         info->rx_evtchn = 0;
1538 alloc_rx_evtchn_fail:
1539         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->tx_evtchn);
1540         info->tx_evtchn = 0;
1541 fail:
1542         return err;
1543 }
1544
1545 static int setup_netfront(struct xenbus_device *dev, struct netfront_info *info)
1546 {
1547         struct xen_netif_tx_sring *txs;
1548         struct xen_netif_rx_sring *rxs;
1549         int err;
1550         struct net_device *netdev = info->netdev;
1551         unsigned int feature_split_evtchn;
1552
1553         info->tx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1554         info->rx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1555         info->rx.sring = NULL;
1556         info->tx.sring = NULL;
1557         netdev->irq = 0;
1558
1559         err = xenbus_scanf(XBT_NIL, info->xbdev->otherend,
1560                            "feature-split-event-channels", "%u",
1561                            &feature_split_evtchn);
1562         if (err < 0)
1563                 feature_split_evtchn = 0;
1564
1565         err = xen_net_read_mac(dev, netdev->dev_addr);
1566         if (err) {
1567                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "parsing %s/mac", dev->nodename);
1568                 goto fail;
1569         }
1570
1571         txs = (struct xen_netif_tx_sring *)get_zeroed_page(GFP_NOIO | __GFP_HIGH);
1572         if (!txs) {
1573                 err = -ENOMEM;
1574                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "allocating tx ring page");
1575                 goto fail;
1576         }
1577         SHARED_RING_INIT(txs);
1578         FRONT_RING_INIT(&info->tx, txs, PAGE_SIZE);
1579
1580         err = xenbus_grant_ring(dev, virt_to_mfn(txs));
1581         if (err < 0)
1582                 goto grant_tx_ring_fail;
1583
1584         info->tx_ring_ref = err;
1585         rxs = (struct xen_netif_rx_sring *)get_zeroed_page(GFP_NOIO | __GFP_HIGH);
1586         if (!rxs) {
1587                 err = -ENOMEM;
1588                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "allocating rx ring page");
1589                 goto alloc_rx_ring_fail;
1590         }
1591         SHARED_RING_INIT(rxs);
1592         FRONT_RING_INIT(&info->rx, rxs, PAGE_SIZE);
1593
1594         err = xenbus_grant_ring(dev, virt_to_mfn(rxs));
1595         if (err < 0)
1596                 goto grant_rx_ring_fail;
1597         info->rx_ring_ref = err;
1598
1599         if (feature_split_evtchn)
1600                 err = setup_netfront_split(info);
1601         /* setup single event channel if
1602          *  a) feature-split-event-channels == 0
1603          *  b) feature-split-event-channels == 1 but failed to setup
1604          */
1605         if (!feature_split_evtchn || (feature_split_evtchn && err))
1606                 err = setup_netfront_single(info);
1607
1608         if (err)
1609                 goto alloc_evtchn_fail;
1610
1611         return 0;
1612
1613         /* If we fail to setup netfront, it is safe to just revoke access to
1614          * granted pages because backend is not accessing it at this point.
1615          */
1616 alloc_evtchn_fail:
1617         gnttab_end_foreign_access_ref(info->rx_ring_ref, 0);
1618 grant_rx_ring_fail:
1619         free_page((unsigned long)rxs);
1620 alloc_rx_ring_fail:
1621         gnttab_end_foreign_access_ref(info->tx_ring_ref, 0);
1622 grant_tx_ring_fail:
1623         free_page((unsigned long)txs);
1624 fail:
1625         return err;
1626 }
1627
1628 /* Common code used when first setting up, and when resuming. */
1629 static int talk_to_netback(struct xenbus_device *dev,
1630                            struct netfront_info *info)
1631 {
1632         const char *message;
1633         struct xenbus_transaction xbt;
1634         int err;
1635
1636         /* Create shared ring, alloc event channel. */
1637         err = setup_netfront(dev, info);
1638         if (err)
1639                 goto out;
1640
1641 again:
1642         err = xenbus_transaction_start(&xbt);
1643         if (err) {
1644                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "starting transaction");
1645                 goto destroy_ring;
1646         }
1647
1648         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "tx-ring-ref", "%u",
1649                             info->tx_ring_ref);
1650         if (err) {
1651                 message = "writing tx ring-ref";
1652                 goto abort_transaction;
1653         }
1654         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "rx-ring-ref", "%u",
1655                             info->rx_ring_ref);
1656         if (err) {
1657                 message = "writing rx ring-ref";
1658                 goto abort_transaction;
1659         }
1660
1661         if (info->tx_evtchn == info->rx_evtchn) {
1662                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1663                                     "event-channel", "%u", info->tx_evtchn);
1664                 if (err) {
1665                         message = "writing event-channel";
1666                         goto abort_transaction;
1667                 }
1668         } else {
1669                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1670                                     "event-channel-tx", "%u", info->tx_evtchn);
1671                 if (err) {
1672                         message = "writing event-channel-tx";
1673                         goto abort_transaction;
1674                 }
1675                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1676                                     "event-channel-rx", "%u", info->rx_evtchn);
1677                 if (err) {
1678                         message = "writing event-channel-rx";
1679                         goto abort_transaction;
1680                 }
1681         }
1682
1683         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "request-rx-copy", "%u",
1684                             1);
1685         if (err) {
1686                 message = "writing request-rx-copy";
1687                 goto abort_transaction;
1688         }
1689
1690         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-rx-notify", "%d", 1);
1691         if (err) {
1692                 message = "writing feature-rx-notify";
1693                 goto abort_transaction;
1694         }
1695
1696         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-sg", "%d", 1);
1697         if (err) {
1698                 message = "writing feature-sg";
1699                 goto abort_transaction;
1700         }
1701
1702         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-gso-tcpv4", "%d", 1);
1703         if (err) {
1704                 message = "writing feature-gso-tcpv4";
1705                 goto abort_transaction;
1706         }
1707
1708         err = xenbus_write(xbt, dev->nodename, "feature-gso-tcpv6", "1");
1709         if (err) {
1710                 message = "writing feature-gso-tcpv6";
1711                 goto abort_transaction;
1712         }
1713
1714         err = xenbus_write(xbt, dev->nodename, "feature-ipv6-csum-offload",
1715                            "1");
1716         if (err) {
1717                 message = "writing feature-ipv6-csum-offload";
1718                 goto abort_transaction;
1719         }
1720
1721         err = xenbus_transaction_end(xbt, 0);
1722         if (err) {
1723                 if (err == -EAGAIN)
1724                         goto again;
1725                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "completing transaction");
1726                 goto destroy_ring;
1727         }
1728
1729         return 0;
1730
1731  abort_transaction:
1732         xenbus_transaction_end(xbt, 1);
1733         xenbus_dev_fatal(dev, err, "%s", message);
1734  destroy_ring:
1735         xennet_disconnect_backend(info);
1736  out:
1737         return err;
1738 }
1739
1740 static int xennet_connect(struct net_device *dev)
1741 {
1742         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1743         int i, requeue_idx, err;
1744         struct sk_buff *skb;
1745         grant_ref_t ref;
1746         struct xen_netif_rx_request *req;
1747         unsigned int feature_rx_copy;
1748
1749         err = xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1750                            "feature-rx-copy", "%u", &feature_rx_copy);
1751         if (err != 1)
1752                 feature_rx_copy = 0;
1753
1754         if (!feature_rx_copy) {
1755                 dev_info(&dev->dev,
1756                          "backend does not support copying receive path\n");
1757                 return -ENODEV;
1758         }
1759
1760         err = talk_to_netback(np->xbdev, np);
1761         if (err)
1762                 return err;
1763
1764         rtnl_lock();
1765         netdev_update_features(dev);
1766         rtnl_unlock();
1767
1768         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1769         spin_lock_irq(&np->tx_lock);
1770
1771         /* Step 1: Discard all pending TX packet fragments. */
1772         xennet_release_tx_bufs(np);
1773
1774         /* Step 2: Rebuild the RX buffer freelist and the RX ring itself. */
1775         for (requeue_idx = 0, i = 0; i < NET_RX_RING_SIZE; i++) {
1776                 skb_frag_t *frag;
1777                 const struct page *page;
1778                 if (!np->rx_skbs[i])
1779                         continue;
1780
1781                 skb = np->rx_skbs[requeue_idx] = xennet_get_rx_skb(np, i);
1782                 ref = np->grant_rx_ref[requeue_idx] = xennet_get_rx_ref(np, i);
1783                 req = RING_GET_REQUEST(&np->rx, requeue_idx);
1784
1785                 frag = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
1786                 page = skb_frag_page(frag);
1787                 gnttab_grant_foreign_access_ref(
1788                         ref, np->xbdev->otherend_id,
1789                         pfn_to_mfn(page_to_pfn(page)),
1790                         0);
1791                 req->gref = ref;
1792                 req->id   = requeue_idx;
1793
1794                 requeue_idx++;
1795         }
1796
1797         np->rx.req_prod_pvt = requeue_idx;
1798
1799         /*
1800          * Step 3: All public and private state should now be sane.  Get
1801          * ready to start sending and receiving packets and give the driver
1802          * domain a kick because we've probably just requeued some
1803          * packets.
1804          */
1805         netif_carrier_on(np->netdev);
1806         notify_remote_via_irq(np->tx_irq);
1807         if (np->tx_irq != np->rx_irq)
1808                 notify_remote_via_irq(np->rx_irq);
1809         xennet_tx_buf_gc(dev);
1810         xennet_alloc_rx_buffers(dev);
1811
1812         spin_unlock_irq(&np->tx_lock);
1813         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1814
1815         return 0;
1816 }
1817
1818 /**
1819  * Callback received when the backend's state changes.
1820  */
1821 static void netback_changed(struct xenbus_device *dev,
1822                             enum xenbus_state backend_state)
1823 {
1824         struct netfront_info *np = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1825         struct net_device *netdev = np->netdev;
1826
1827         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", xenbus_strstate(backend_state));
1828
1829         switch (backend_state) {
1830         case XenbusStateInitialising:
1831         case XenbusStateInitialised:
1832         case XenbusStateReconfiguring:
1833         case XenbusStateReconfigured:
1834         case XenbusStateUnknown:
1835                 break;
1836
1837         case XenbusStateInitWait:
1838                 if (dev->state != XenbusStateInitialising)
1839                         break;
1840                 if (xennet_connect(netdev) != 0)
1841                         break;
1842                 xenbus_switch_state(dev, XenbusStateConnected);
1843                 break;
1844
1845         case XenbusStateConnected:
1846                 netdev_notify_peers(netdev);
1847                 break;
1848
1849         case XenbusStateClosed:
1850                 if (dev->state == XenbusStateClosed)
1851                         break;
1852                 /* Missed the backend's CLOSING state -- fallthrough */
1853         case XenbusStateClosing:
1854                 xenbus_frontend_closed(dev);
1855                 break;
1856         }
1857 }
1858
1859 static const struct xennet_stat {
1860         char name[ETH_GSTRING_LEN];
1861         u16 offset;
1862 } xennet_stats[] = {
1863         {
1864                 "rx_gso_checksum_fixup",
1865                 offsetof(struct netfront_info, rx_gso_checksum_fixup)
1866         },
1867 };
1868
1869 static int xennet_get_sset_count(struct net_device *dev, int string_set)
1870 {
1871         switch (string_set) {
1872         case ETH_SS_STATS:
1873                 return ARRAY_SIZE(xennet_stats);
1874         default:
1875                 return -EINVAL;
1876         }
1877 }
1878
1879 static void xennet_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
1880                                      struct ethtool_stats *stats, u64 * data)
1881 {
1882         void *np = netdev_priv(dev);
1883         int i;
1884
1885         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_stats); i++)
1886                 data[i] = *(unsigned long *)(np + xennet_stats[i].offset);
1887 }
1888
1889 static void xennet_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 * data)
1890 {
1891         int i;
1892
1893         switch (stringset) {
1894         case ETH_SS_STATS:
1895                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_stats); i++)
1896                         memcpy(data + i * ETH_GSTRING_LEN,
1897                                xennet_stats[i].name, ETH_GSTRING_LEN);
1898                 break;
1899         }
1900 }
1901
1902 static const struct ethtool_ops xennet_ethtool_ops =
1903 {
1904         .get_link = ethtool_op_get_link,
1905
1906         .get_sset_count = xennet_get_sset_count,
1907         .get_ethtool_stats = xennet_get_ethtool_stats,
1908         .get_strings = xennet_get_strings,
1909 };
1910
1911 #ifdef CONFIG_SYSFS
1912 static ssize_t show_rxbuf_min(struct device *dev,
1913                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1914 {
1915         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1916         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1917
1918         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_min_target);
1919 }
1920
1921 static ssize_t store_rxbuf_min(struct device *dev,
1922                                struct device_attribute *attr,
1923                                const char *buf, size_t len)
1924 {
1925         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1926         struct netfront_info *np = netdev_priv(netdev);
1927         char *endp;
1928         unsigned long target;
1929
1930         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1931                 return -EPERM;
1932
1933         target = simple_strtoul(buf, &endp, 0);
1934         if (endp == buf)
1935                 return -EBADMSG;
1936
1937         if (target < RX_MIN_TARGET)
1938                 target = RX_MIN_TARGET;
1939         if (target > RX_MAX_TARGET)
1940                 target = RX_MAX_TARGET;
1941
1942         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1943         if (target > np->rx_max_target)
1944                 np->rx_max_target = target;
1945         np->rx_min_target = target;
1946         if (target > np->rx_target)
1947                 np->rx_target = target;
1948
1949         xennet_alloc_rx_buffers(netdev);
1950
1951         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1952         return len;
1953 }
1954
1955 static ssize_t show_rxbuf_max(struct device *dev,
1956                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1957 {
1958         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1959         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1960
1961         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_max_target);
1962 }
1963
1964 static ssize_t store_rxbuf_max(struct device *dev,
1965                                struct device_attribute *attr,
1966                                const char *buf, size_t len)
1967 {
1968         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1969         struct netfront_info *np = netdev_priv(netdev);
1970         char *endp;
1971         unsigned long target;
1972
1973         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1974                 return -EPERM;
1975
1976         target = simple_strtoul(buf, &endp, 0);
1977         if (endp == buf)
1978                 return -EBADMSG;
1979
1980         if (target < RX_MIN_TARGET)
1981                 target = RX_MIN_TARGET;
1982         if (target > RX_MAX_TARGET)
1983                 target = RX_MAX_TARGET;
1984
1985         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1986         if (target < np->rx_min_target)
1987                 np->rx_min_target = target;
1988         np->rx_max_target = target;
1989         if (target < np->rx_target)
1990                 np->rx_target = target;
1991
1992         xennet_alloc_rx_buffers(netdev);
1993
1994         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1995         return len;
1996 }
1997
1998 static ssize_t show_rxbuf_cur(struct device *dev,
1999                               struct device_attribute *attr, char *buf)
2000 {
2001         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
2002         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
2003
2004         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_target);
2005 }
2006
2007 static struct device_attribute xennet_attrs[] = {
2008         __ATTR(rxbuf_min, S_IRUGO|S_IWUSR, show_rxbuf_min, store_rxbuf_min),
2009         __ATTR(rxbuf_max, S_IRUGO|S_IWUSR, show_rxbuf_max, store_rxbuf_max),
2010         __ATTR(rxbuf_cur, S_IRUGO, show_rxbuf_cur, NULL),
2011 };
2012
2013 static int xennet_sysfs_addif(struct net_device *netdev)
2014 {
2015         int i;
2016         int err;
2017
2018         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_attrs); i++) {
2019                 err = device_create_file(&netdev->dev,
2020                                            &xennet_attrs[i]);
2021                 if (err)
2022                         goto fail;
2023         }
2024         return 0;
2025
2026  fail:
2027         while (--i >= 0)
2028                 device_remove_file(&netdev->dev, &xennet_attrs[i]);
2029         return err;
2030 }
2031
2032 static void xennet_sysfs_delif(struct net_device *netdev)
2033 {
2034         int i;
2035
2036         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_attrs); i++)
2037                 device_remove_file(&netdev->dev, &xennet_attrs[i]);
2038 }
2039
2040 #endif /* CONFIG_SYSFS */
2041
2042 static const struct xenbus_device_id netfront_ids[] = {
2043         { "vif" },
2044         { "" }
2045 };
2046
2047
2048 static int xennet_remove(struct xenbus_device *dev)
2049 {
2050         struct netfront_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
2051
2052         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", dev->nodename);
2053
2054         xennet_disconnect_backend(info);
2055
2056         xennet_sysfs_delif(info->netdev);
2057
2058         unregister_netdev(info->netdev);
2059
2060         del_timer_sync(&info->rx_refill_timer);
2061
2062         free_percpu(info->stats);
2063
2064         free_netdev(info->netdev);
2065
2066         return 0;
2067 }
2068
2069 static DEFINE_XENBUS_DRIVER(netfront, ,
2070         .probe = netfront_probe,
2071         .remove = xennet_remove,
2072         .resume = netfront_resume,
2073         .otherend_changed = netback_changed,
2074 );
2075
2076 static int __init netif_init(void)
2077 {
2078         if (!xen_domain())
2079                 return -ENODEV;
2080
2081         if (!xen_has_pv_nic_devices())
2082                 return -ENODEV;
2083
2084         pr_info("Initialising Xen virtual ethernet driver\n");
2085
2086         return xenbus_register_frontend(&netfront_driver);
2087 }
2088 module_init(netif_init);
2089
2090
2091 static void __exit netif_exit(void)
2092 {
2093         xenbus_unregister_driver(&netfront_driver);
2094 }
2095 module_exit(netif_exit);
2096
2097 MODULE_DESCRIPTION("Xen virtual network device frontend");
2098 MODULE_LICENSE("GPL");
2099 MODULE_ALIAS("xen:vif");
2100 MODULE_ALIAS("xennet");