]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/core/dev.c
0054c8c75f50bdee92819c0a6885707413e38c69
[~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/stat.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include <linux/highmem.h>
106 #include <linux/init.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/netpoll.h>
109 #include <linux/rcupdate.h>
110 #include <linux/delay.h>
111 #include <net/iw_handler.h>
112 #include <asm/current.h>
113 #include <linux/audit.h>
114 #include <linux/dmaengine.h>
115 #include <linux/err.h>
116 #include <linux/ctype.h>
117 #include <linux/if_arp.h>
118 #include <linux/if_vlan.h>
119 #include <linux/ip.h>
120 #include <net/ip.h>
121 #include <linux/ipv6.h>
122 #include <linux/in.h>
123 #include <linux/jhash.h>
124 #include <linux/random.h>
125 #include <trace/events/napi.h>
126 #include <trace/events/net.h>
127 #include <trace/events/skb.h>
128 #include <linux/pci.h>
129 #include <linux/inetdevice.h>
130 #include <linux/cpu_rmap.h>
131 #include <linux/static_key.h>
132 #include <linux/hashtable.h>
133 #include <linux/vmalloc.h>
134
135 #include "net-sysfs.h"
136
137 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
138 #define MAX_GRO_SKBS 8
139
140 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
141 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
142
143 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
144 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
145 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
146 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
147 static struct list_head offload_base __read_mostly;
148
149 /*
150  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
151  * semaphore.
152  *
153  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
154  *
155  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
156  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
157  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
158  * while a writer is preparing to update it.
159  *
160  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
161  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
162  * protection against other writers.
163  *
164  * See, for example usages, register_netdevice() and
165  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
166  * semaphore held.
167  */
168 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
169 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
170
171 /* protects napi_hash addition/deletion and napi_gen_id */
172 static DEFINE_SPINLOCK(napi_hash_lock);
173
174 static unsigned int napi_gen_id;
175 static DEFINE_HASHTABLE(napi_hash, 8);
176
177 static seqcount_t devnet_rename_seq;
178
179 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
180 {
181         while (++net->dev_base_seq == 0);
182 }
183
184 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
185 {
186         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
187
188         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
189 }
190
191 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
192 {
193         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
194 }
195
196 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
197 {
198 #ifdef CONFIG_RPS
199         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
200 #endif
201 }
202
203 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
204 {
205 #ifdef CONFIG_RPS
206         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
207 #endif
208 }
209
210 /* Device list insertion */
211 static void list_netdevice(struct net_device *dev)
212 {
213         struct net *net = dev_net(dev);
214
215         ASSERT_RTNL();
216
217         write_lock_bh(&dev_base_lock);
218         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
219         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
220         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
221                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
222         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
223
224         dev_base_seq_inc(net);
225 }
226
227 /* Device list removal
228  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
229  */
230 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
231 {
232         ASSERT_RTNL();
233
234         /* Unlink dev from the device chain */
235         write_lock_bh(&dev_base_lock);
236         list_del_rcu(&dev->dev_list);
237         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
238         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
239         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
240
241         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
242 }
243
244 /*
245  *      Our notifier list
246  */
247
248 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
249
250 /*
251  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
252  *      queue in the local softnet handler.
253  */
254
255 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
256 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
257
258 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
259 /*
260  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
261  * according to dev->type
262  */
263 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
264         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
265          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
266          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
267          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
268          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
269          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
270          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
271          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
272          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
273          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
274          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
275          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
276          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
277          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
278          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
279
280 static const char *const netdev_lock_name[] =
281         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
282          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
283          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
284          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
285          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
286          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
287          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
288          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
289          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
290          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
291          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
292          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
293          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
294          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
295          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
296
297 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
298 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
299
300 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
301 {
302         int i;
303
304         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
305                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
306                         return i;
307         /* the last key is used by default */
308         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
309 }
310
311 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
312                                                  unsigned short dev_type)
313 {
314         int i;
315
316         i = netdev_lock_pos(dev_type);
317         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
318                                    netdev_lock_name[i]);
319 }
320
321 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
322 {
323         int i;
324
325         i = netdev_lock_pos(dev->type);
326         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
327                                    &netdev_addr_lock_key[i],
328                                    netdev_lock_name[i]);
329 }
330 #else
331 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
332                                                  unsigned short dev_type)
333 {
334 }
335 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
336 {
337 }
338 #endif
339
340 /*******************************************************************************
341
342                 Protocol management and registration routines
343
344 *******************************************************************************/
345
346 /*
347  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
348  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
349  *      here.
350  *
351  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
352  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
353  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
354  *      It is true now, do not change it.
355  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
356  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
357  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
358  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
359  *                                                      --ANK (980803)
360  */
361
362 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
363 {
364         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
365                 return &ptype_all;
366         else
367                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
368 }
369
370 /**
371  *      dev_add_pack - add packet handler
372  *      @pt: packet type declaration
373  *
374  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
375  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
376  *      removed from the kernel lists.
377  *
378  *      This call does not sleep therefore it can not
379  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
380  *      will see the new packet type (until the next received packet).
381  */
382
383 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
384 {
385         struct list_head *head = ptype_head(pt);
386
387         spin_lock(&ptype_lock);
388         list_add_rcu(&pt->list, head);
389         spin_unlock(&ptype_lock);
390 }
391 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
392
393 /**
394  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
395  *      @pt: packet type declaration
396  *
397  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
398  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
399  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
400  *      returns.
401  *
402  *      The packet type might still be in use by receivers
403  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
404  *      through a quiescent state.
405  */
406 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
407 {
408         struct list_head *head = ptype_head(pt);
409         struct packet_type *pt1;
410
411         spin_lock(&ptype_lock);
412
413         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
414                 if (pt == pt1) {
415                         list_del_rcu(&pt->list);
416                         goto out;
417                 }
418         }
419
420         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
421 out:
422         spin_unlock(&ptype_lock);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
425
426 /**
427  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
428  *      @pt: packet type declaration
429  *
430  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
431  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
432  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
433  *      returns.
434  *
435  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
436  *      type after return.
437  */
438 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
439 {
440         __dev_remove_pack(pt);
441
442         synchronize_net();
443 }
444 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
445
446
447 /**
448  *      dev_add_offload - register offload handlers
449  *      @po: protocol offload declaration
450  *
451  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
452  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
453  *      it has been removed from the kernel lists.
454  *
455  *      This call does not sleep therefore it can not
456  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
457  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
458  */
459 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
460 {
461         struct list_head *head = &offload_base;
462
463         spin_lock(&offload_lock);
464         list_add_rcu(&po->list, head);
465         spin_unlock(&offload_lock);
466 }
467 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
468
469 /**
470  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
471  *      @po: packet offload declaration
472  *
473  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
474  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
475  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
476  *      function returns.
477  *
478  *      The packet type might still be in use by receivers
479  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
480  *      through a quiescent state.
481  */
482 void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
483 {
484         struct list_head *head = &offload_base;
485         struct packet_offload *po1;
486
487         spin_lock(&offload_lock);
488
489         list_for_each_entry(po1, head, list) {
490                 if (po == po1) {
491                         list_del_rcu(&po->list);
492                         goto out;
493                 }
494         }
495
496         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
497 out:
498         spin_unlock(&offload_lock);
499 }
500 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_offload);
501
502 /**
503  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
504  *      @po: packet offload declaration
505  *
506  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
507  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
508  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
509  *      function returns.
510  *
511  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
512  *      type after return.
513  */
514 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
515 {
516         __dev_remove_offload(po);
517
518         synchronize_net();
519 }
520 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
521
522 /******************************************************************************
523
524                       Device Boot-time Settings Routines
525
526 *******************************************************************************/
527
528 /* Boot time configuration table */
529 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
530
531 /**
532  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
533  *      @name: name of the device
534  *      @map: configured settings for the device
535  *
536  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
537  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
538  *      all netdevices.
539  */
540 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
541 {
542         struct netdev_boot_setup *s;
543         int i;
544
545         s = dev_boot_setup;
546         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
547                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
548                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
549                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
550                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
551                         break;
552                 }
553         }
554
555         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
556 }
557
558 /**
559  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
560  *      @dev: the netdevice
561  *
562  *      Check boot time settings for the device.
563  *      The found settings are set for the device to be used
564  *      later in the device probing.
565  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
566  */
567 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
568 {
569         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
570         int i;
571
572         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
573                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
574                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
575                         dev->irq        = s[i].map.irq;
576                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
577                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
578                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
579                         return 1;
580                 }
581         }
582         return 0;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
585
586
587 /**
588  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
589  *      @prefix: prefix for network device
590  *      @unit: id for network device
591  *
592  *      Check boot time settings for the base address of device.
593  *      The found settings are set for the device to be used
594  *      later in the device probing.
595  *      Returns 0 if no settings found.
596  */
597 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
598 {
599         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
600         char name[IFNAMSIZ];
601         int i;
602
603         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
604
605         /*
606          * If device already registered then return base of 1
607          * to indicate not to probe for this interface
608          */
609         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
610                 return 1;
611
612         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
613                 if (!strcmp(name, s[i].name))
614                         return s[i].map.base_addr;
615         return 0;
616 }
617
618 /*
619  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
620  */
621 int __init netdev_boot_setup(char *str)
622 {
623         int ints[5];
624         struct ifmap map;
625
626         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
627         if (!str || !*str)
628                 return 0;
629
630         /* Save settings */
631         memset(&map, 0, sizeof(map));
632         if (ints[0] > 0)
633                 map.irq = ints[1];
634         if (ints[0] > 1)
635                 map.base_addr = ints[2];
636         if (ints[0] > 2)
637                 map.mem_start = ints[3];
638         if (ints[0] > 3)
639                 map.mem_end = ints[4];
640
641         /* Add new entry to the list */
642         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
643 }
644
645 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
646
647 /*******************************************************************************
648
649                             Device Interface Subroutines
650
651 *******************************************************************************/
652
653 /**
654  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
655  *      @net: the applicable net namespace
656  *      @name: name to find
657  *
658  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
659  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
660  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
661  *      reference counters are not incremented so the caller must be
662  *      careful with locks.
663  */
664
665 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
666 {
667         struct net_device *dev;
668         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
669
670         hlist_for_each_entry(dev, head, name_hlist)
671                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
672                         return dev;
673
674         return NULL;
675 }
676 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
677
678 /**
679  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
680  *      @net: the applicable net namespace
681  *      @name: name to find
682  *
683  *      Find an interface by name.
684  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
685  *      If the name is not found then %NULL is returned.
686  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
687  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
688  */
689
690 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
691 {
692         struct net_device *dev;
693         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
694
695         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, name_hlist)
696                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
697                         return dev;
698
699         return NULL;
700 }
701 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
702
703 /**
704  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
705  *      @net: the applicable net namespace
706  *      @name: name to find
707  *
708  *      Find an interface by name. This can be called from any
709  *      context and does its own locking. The returned handle has
710  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
711  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
712  *      matching device is found.
713  */
714
715 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
716 {
717         struct net_device *dev;
718
719         rcu_read_lock();
720         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
721         if (dev)
722                 dev_hold(dev);
723         rcu_read_unlock();
724         return dev;
725 }
726 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
727
728 /**
729  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
730  *      @net: the applicable net namespace
731  *      @ifindex: index of device
732  *
733  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
734  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
735  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
736  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
737  *      or @dev_base_lock.
738  */
739
740 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
741 {
742         struct net_device *dev;
743         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
744
745         hlist_for_each_entry(dev, head, index_hlist)
746                 if (dev->ifindex == ifindex)
747                         return dev;
748
749         return NULL;
750 }
751 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
752
753 /**
754  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
755  *      @net: the applicable net namespace
756  *      @ifindex: index of device
757  *
758  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
759  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
760  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
761  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
762  */
763
764 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
765 {
766         struct net_device *dev;
767         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
768
769         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, index_hlist)
770                 if (dev->ifindex == ifindex)
771                         return dev;
772
773         return NULL;
774 }
775 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
776
777
778 /**
779  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
780  *      @net: the applicable net namespace
781  *      @ifindex: index of device
782  *
783  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
784  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
785  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
786  *      dev_put to indicate they have finished with it.
787  */
788
789 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
790 {
791         struct net_device *dev;
792
793         rcu_read_lock();
794         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
795         if (dev)
796                 dev_hold(dev);
797         rcu_read_unlock();
798         return dev;
799 }
800 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
801
802 /**
803  *      netdev_get_name - get a netdevice name, knowing its ifindex.
804  *      @net: network namespace
805  *      @name: a pointer to the buffer where the name will be stored.
806  *      @ifindex: the ifindex of the interface to get the name from.
807  *
808  *      The use of raw_seqcount_begin() and cond_resched() before
809  *      retrying is required as we want to give the writers a chance
810  *      to complete when CONFIG_PREEMPT is not set.
811  */
812 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex)
813 {
814         struct net_device *dev;
815         unsigned int seq;
816
817 retry:
818         seq = raw_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
819         rcu_read_lock();
820         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
821         if (!dev) {
822                 rcu_read_unlock();
823                 return -ENODEV;
824         }
825
826         strcpy(name, dev->name);
827         rcu_read_unlock();
828         if (read_seqcount_retry(&devnet_rename_seq, seq)) {
829                 cond_resched();
830                 goto retry;
831         }
832
833         return 0;
834 }
835
836 /**
837  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
838  *      @net: the applicable net namespace
839  *      @type: media type of device
840  *      @ha: hardware address
841  *
842  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
843  *      is not found or a pointer to the device.
844  *      The caller must hold RCU or RTNL.
845  *      The returned device has not had its ref count increased
846  *      and the caller must therefore be careful about locking
847  *
848  */
849
850 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
851                                        const char *ha)
852 {
853         struct net_device *dev;
854
855         for_each_netdev_rcu(net, dev)
856                 if (dev->type == type &&
857                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
858                         return dev;
859
860         return NULL;
861 }
862 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
863
864 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
865 {
866         struct net_device *dev;
867
868         ASSERT_RTNL();
869         for_each_netdev(net, dev)
870                 if (dev->type == type)
871                         return dev;
872
873         return NULL;
874 }
875 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
876
877 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
878 {
879         struct net_device *dev, *ret = NULL;
880
881         rcu_read_lock();
882         for_each_netdev_rcu(net, dev)
883                 if (dev->type == type) {
884                         dev_hold(dev);
885                         ret = dev;
886                         break;
887                 }
888         rcu_read_unlock();
889         return ret;
890 }
891 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
892
893 /**
894  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
895  *      @net: the applicable net namespace
896  *      @if_flags: IFF_* values
897  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
898  *
899  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
900  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
901  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
902  */
903
904 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
905                                     unsigned short mask)
906 {
907         struct net_device *dev, *ret;
908
909         ret = NULL;
910         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
911                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
912                         ret = dev;
913                         break;
914                 }
915         }
916         return ret;
917 }
918 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
919
920 /**
921  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
922  *      @name: name string
923  *
924  *      Network device names need to be valid file names to
925  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
926  *      whitespace.
927  */
928 bool dev_valid_name(const char *name)
929 {
930         if (*name == '\0')
931                 return false;
932         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
933                 return false;
934         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
935                 return false;
936
937         while (*name) {
938                 if (*name == '/' || isspace(*name))
939                         return false;
940                 name++;
941         }
942         return true;
943 }
944 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
945
946 /**
947  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
948  *      @net: network namespace to allocate the device name in
949  *      @name: name format string
950  *      @buf:  scratch buffer and result name string
951  *
952  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
953  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
954  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
955  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
956  *      duplicates.
957  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
958  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
959  */
960
961 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
962 {
963         int i = 0;
964         const char *p;
965         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
966         unsigned long *inuse;
967         struct net_device *d;
968
969         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
970         if (p) {
971                 /*
972                  * Verify the string as this thing may have come from
973                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
974                  * characters.
975                  */
976                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
977                         return -EINVAL;
978
979                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
980                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
981                 if (!inuse)
982                         return -ENOMEM;
983
984                 for_each_netdev(net, d) {
985                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
986                                 continue;
987                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
988                                 continue;
989
990                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
991                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
992                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
993                                 set_bit(i, inuse);
994                 }
995
996                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
997                 free_page((unsigned long) inuse);
998         }
999
1000         if (buf != name)
1001                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
1002         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
1003                 return i;
1004
1005         /* It is possible to run out of possible slots
1006          * when the name is long and there isn't enough space left
1007          * for the digits, or if all bits are used.
1008          */
1009         return -ENFILE;
1010 }
1011
1012 /**
1013  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
1014  *      @dev: device
1015  *      @name: name format string
1016  *
1017  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
1018  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
1019  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
1020  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
1021  *      duplicates.
1022  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
1023  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
1024  */
1025
1026 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
1027 {
1028         char buf[IFNAMSIZ];
1029         struct net *net;
1030         int ret;
1031
1032         BUG_ON(!dev_net(dev));
1033         net = dev_net(dev);
1034         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1035         if (ret >= 0)
1036                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1037         return ret;
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1040
1041 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1042                              struct net_device *dev,
1043                              const char *name)
1044 {
1045         char buf[IFNAMSIZ];
1046         int ret;
1047
1048         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1049         if (ret >= 0)
1050                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1051         return ret;
1052 }
1053
1054 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1055                               struct net_device *dev,
1056                               const char *name)
1057 {
1058         BUG_ON(!net);
1059
1060         if (!dev_valid_name(name))
1061                 return -EINVAL;
1062
1063         if (strchr(name, '%'))
1064                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1065         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1066                 return -EEXIST;
1067         else if (dev->name != name)
1068                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1069
1070         return 0;
1071 }
1072
1073 /**
1074  *      dev_change_name - change name of a device
1075  *      @dev: device
1076  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1077  *
1078  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1079  *      for wildcarding.
1080  */
1081 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1082 {
1083         char oldname[IFNAMSIZ];
1084         int err = 0;
1085         int ret;
1086         struct net *net;
1087
1088         ASSERT_RTNL();
1089         BUG_ON(!dev_net(dev));
1090
1091         net = dev_net(dev);
1092         if (dev->flags & IFF_UP)
1093                 return -EBUSY;
1094
1095         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1096
1097         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1098                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1099                 return 0;
1100         }
1101
1102         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1103
1104         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1105         if (err < 0) {
1106                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1107                 return err;
1108         }
1109
1110 rollback:
1111         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1112         if (ret) {
1113                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1114                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1115                 return ret;
1116         }
1117
1118         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1119
1120         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1121         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1122         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1123
1124         synchronize_rcu();
1125
1126         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1127         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1128         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1129
1130         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1131         ret = notifier_to_errno(ret);
1132
1133         if (ret) {
1134                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1135                 if (err >= 0) {
1136                         err = ret;
1137                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1138                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1139                         goto rollback;
1140                 } else {
1141                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1142                                dev->name, ret);
1143                 }
1144         }
1145
1146         return err;
1147 }
1148
1149 /**
1150  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1151  *      @dev: device
1152  *      @alias: name up to IFALIASZ
1153  *      @len: limit of bytes to copy from info
1154  *
1155  *      Set ifalias for a device,
1156  */
1157 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1158 {
1159         char *new_ifalias;
1160
1161         ASSERT_RTNL();
1162
1163         if (len >= IFALIASZ)
1164                 return -EINVAL;
1165
1166         if (!len) {
1167                 kfree(dev->ifalias);
1168                 dev->ifalias = NULL;
1169                 return 0;
1170         }
1171
1172         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1173         if (!new_ifalias)
1174                 return -ENOMEM;
1175         dev->ifalias = new_ifalias;
1176
1177         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1178         return len;
1179 }
1180
1181
1182 /**
1183  *      netdev_features_change - device changes features
1184  *      @dev: device to cause notification
1185  *
1186  *      Called to indicate a device has changed features.
1187  */
1188 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1189 {
1190         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1191 }
1192 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1193
1194 /**
1195  *      netdev_state_change - device changes state
1196  *      @dev: device to cause notification
1197  *
1198  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1199  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1200  *      to the routing socket.
1201  */
1202 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1203 {
1204         if (dev->flags & IFF_UP) {
1205                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1206                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0, GFP_KERNEL);
1207         }
1208 }
1209 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1210
1211 /**
1212  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1213  *      @dev: network device
1214  *
1215  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1216  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1217  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1218  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1219  * migration.
1220  */
1221 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1222 {
1223         rtnl_lock();
1224         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1225         rtnl_unlock();
1226 }
1227 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1228
1229 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1230 {
1231         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1232         int ret;
1233
1234         ASSERT_RTNL();
1235
1236         if (!netif_device_present(dev))
1237                 return -ENODEV;
1238
1239         /* Block netpoll from trying to do any rx path servicing.
1240          * If we don't do this there is a chance ndo_poll_controller
1241          * or ndo_poll may be running while we open the device
1242          */
1243         netpoll_rx_disable(dev);
1244
1245         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1246         ret = notifier_to_errno(ret);
1247         if (ret)
1248                 return ret;
1249
1250         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1251
1252         if (ops->ndo_validate_addr)
1253                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1254
1255         if (!ret && ops->ndo_open)
1256                 ret = ops->ndo_open(dev);
1257
1258         netpoll_rx_enable(dev);
1259
1260         if (ret)
1261                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1262         else {
1263                 dev->flags |= IFF_UP;
1264                 net_dmaengine_get();
1265                 dev_set_rx_mode(dev);
1266                 dev_activate(dev);
1267                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1268         }
1269
1270         return ret;
1271 }
1272
1273 /**
1274  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1275  *      @dev:   device to open
1276  *
1277  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1278  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1279  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1280  *      sent to the netdev notifier chain.
1281  *
1282  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1283  *      a negative errno code is returned.
1284  */
1285 int dev_open(struct net_device *dev)
1286 {
1287         int ret;
1288
1289         if (dev->flags & IFF_UP)
1290                 return 0;
1291
1292         ret = __dev_open(dev);
1293         if (ret < 0)
1294                 return ret;
1295
1296         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1297         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1298
1299         return ret;
1300 }
1301 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1302
1303 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1304 {
1305         struct net_device *dev;
1306
1307         ASSERT_RTNL();
1308         might_sleep();
1309
1310         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1311                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1312
1313                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1314
1315                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1316                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1317                  *
1318                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1319                  * napi_struct instances on this device.
1320                  */
1321                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1322         }
1323
1324         dev_deactivate_many(head);
1325
1326         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1327                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1328
1329                 /*
1330                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1331                  *      Only if device is UP
1332                  *
1333                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1334                  *      event.
1335                  */
1336                 if (ops->ndo_stop)
1337                         ops->ndo_stop(dev);
1338
1339                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1340                 net_dmaengine_put();
1341         }
1342
1343         return 0;
1344 }
1345
1346 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1347 {
1348         int retval;
1349         LIST_HEAD(single);
1350
1351         /* Temporarily disable netpoll until the interface is down */
1352         netpoll_rx_disable(dev);
1353
1354         list_add(&dev->close_list, &single);
1355         retval = __dev_close_many(&single);
1356         list_del(&single);
1357
1358         netpoll_rx_enable(dev);
1359         return retval;
1360 }
1361
1362 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1363 {
1364         struct net_device *dev, *tmp;
1365
1366         /* Remove the devices that don't need to be closed */
1367         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list)
1368                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1369                         list_del_init(&dev->close_list);
1370
1371         __dev_close_many(head);
1372
1373         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list) {
1374                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1375                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1376                 list_del_init(&dev->close_list);
1377         }
1378
1379         return 0;
1380 }
1381
1382 /**
1383  *      dev_close - shutdown an interface.
1384  *      @dev: device to shutdown
1385  *
1386  *      This function moves an active device into down state. A
1387  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1388  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1389  *      chain.
1390  */
1391 int dev_close(struct net_device *dev)
1392 {
1393         if (dev->flags & IFF_UP) {
1394                 LIST_HEAD(single);
1395
1396                 /* Block netpoll rx while the interface is going down */
1397                 netpoll_rx_disable(dev);
1398
1399                 list_add(&dev->close_list, &single);
1400                 dev_close_many(&single);
1401                 list_del(&single);
1402
1403                 netpoll_rx_enable(dev);
1404         }
1405         return 0;
1406 }
1407 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1408
1409
1410 /**
1411  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1412  *      @dev: device
1413  *
1414  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1415  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1416  *      forwarded to another interface.
1417  */
1418 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1419 {
1420         /*
1421          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1422          * use the underlying physical device instead
1423          */
1424         if (is_vlan_dev(dev))
1425                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1426
1427         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1428         netdev_update_features(dev);
1429
1430         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1431                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1432 }
1433 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1434
1435 static int call_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long val,
1436                                    struct net_device *dev)
1437 {
1438         struct netdev_notifier_info info;
1439
1440         netdev_notifier_info_init(&info, dev);
1441         return nb->notifier_call(nb, val, &info);
1442 }
1443
1444 static int dev_boot_phase = 1;
1445
1446 /**
1447  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1448  *      @nb: notifier
1449  *
1450  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1451  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1452  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1453  *      is returned on a failure.
1454  *
1455  *      When registered all registration and up events are replayed
1456  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1457  *      view of the network device list.
1458  */
1459
1460 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1461 {
1462         struct net_device *dev;
1463         struct net_device *last;
1464         struct net *net;
1465         int err;
1466
1467         rtnl_lock();
1468         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1469         if (err)
1470                 goto unlock;
1471         if (dev_boot_phase)
1472                 goto unlock;
1473         for_each_net(net) {
1474                 for_each_netdev(net, dev) {
1475                         err = call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1476                         err = notifier_to_errno(err);
1477                         if (err)
1478                                 goto rollback;
1479
1480                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1481                                 continue;
1482
1483                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UP, dev);
1484                 }
1485         }
1486
1487 unlock:
1488         rtnl_unlock();
1489         return err;
1490
1491 rollback:
1492         last = dev;
1493         for_each_net(net) {
1494                 for_each_netdev(net, dev) {
1495                         if (dev == last)
1496                                 goto outroll;
1497
1498                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1499                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1500                                                         dev);
1501                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1502                         }
1503                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1504                 }
1505         }
1506
1507 outroll:
1508         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1509         goto unlock;
1510 }
1511 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1512
1513 /**
1514  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1515  *      @nb: notifier
1516  *
1517  *      Unregister a notifier previously registered by
1518  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1519  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1520  *      is returned on a failure.
1521  *
1522  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1523  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1524  *      the need for special case cleanup code.
1525  */
1526
1527 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1528 {
1529         struct net_device *dev;
1530         struct net *net;
1531         int err;
1532
1533         rtnl_lock();
1534         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1535         if (err)
1536                 goto unlock;
1537
1538         for_each_net(net) {
1539                 for_each_netdev(net, dev) {
1540                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1541                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1542                                                         dev);
1543                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1544                         }
1545                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1546                 }
1547         }
1548 unlock:
1549         rtnl_unlock();
1550         return err;
1551 }
1552 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1553
1554 /**
1555  *      call_netdevice_notifiers_info - call all network notifier blocks
1556  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1557  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1558  *      @info: notifier information data
1559  *
1560  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1561  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1562  */
1563
1564 int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val, struct net_device *dev,
1565                                   struct netdev_notifier_info *info)
1566 {
1567         ASSERT_RTNL();
1568         netdev_notifier_info_init(info, dev);
1569         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, info);
1570 }
1571 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers_info);
1572
1573 /**
1574  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1575  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1576  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1577  *
1578  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1579  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1580  */
1581
1582 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1583 {
1584         struct netdev_notifier_info info;
1585
1586         return call_netdevice_notifiers_info(val, dev, &info);
1587 }
1588 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1589
1590 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1591 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1592 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1593  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1594  * static_key_slow_dec() calls.
1595  */
1596 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1597 #endif
1598
1599 void net_enable_timestamp(void)
1600 {
1601 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1602         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1603
1604         if (deferred) {
1605                 while (--deferred)
1606                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1607                 return;
1608         }
1609 #endif
1610         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1611 }
1612 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1613
1614 void net_disable_timestamp(void)
1615 {
1616 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1617         if (in_interrupt()) {
1618                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1619                 return;
1620         }
1621 #endif
1622         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1623 }
1624 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1625
1626 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1627 {
1628         skb->tstamp.tv64 = 0;
1629         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1630                 __net_timestamp(skb);
1631 }
1632
1633 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1634         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1635                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1636                         __net_timestamp(SKB);           \
1637         }                                               \
1638
1639 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1640                                       struct sk_buff *skb)
1641 {
1642         unsigned int len;
1643
1644         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1645                 return false;
1646
1647         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1648         if (skb->len <= len)
1649                 return true;
1650
1651         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1652          * could be forwarded without being segmented before
1653          */
1654         if (skb_is_gso(skb))
1655                 return true;
1656
1657         return false;
1658 }
1659
1660 /**
1661  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1662  *
1663  * @dev: destination network device
1664  * @skb: buffer to forward
1665  *
1666  * return values:
1667  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1668  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1669  *
1670  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1671  * start_xmit function of one device into the receive queue
1672  * of another device.
1673  *
1674  * The receiving device may be in another namespace, so
1675  * we have to clear all information in the skb that could
1676  * impact namespace isolation.
1677  */
1678 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1679 {
1680         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1681                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1682                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1683                         kfree_skb(skb);
1684                         return NET_RX_DROP;
1685                 }
1686         }
1687
1688         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1689                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1690                 kfree_skb(skb);
1691                 return NET_RX_DROP;
1692         }
1693         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1694
1695         /* eth_type_trans() can set pkt_type.
1696          * call skb_scrub_packet() after it to clear pkt_type _after_ calling
1697          * eth_type_trans().
1698          */
1699         skb_scrub_packet(skb, true);
1700
1701         return netif_rx(skb);
1702 }
1703 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1704
1705 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1706                               struct packet_type *pt_prev,
1707                               struct net_device *orig_dev)
1708 {
1709         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1710                 return -ENOMEM;
1711         atomic_inc(&skb->users);
1712         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1713 }
1714
1715 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1716 {
1717         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1718                 return false;
1719
1720         if (ptype->id_match)
1721                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1722         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1723                 return true;
1724
1725         return false;
1726 }
1727
1728 /*
1729  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1730  *      taps currently in use.
1731  */
1732
1733 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1734 {
1735         struct packet_type *ptype;
1736         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1737         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1738
1739         rcu_read_lock();
1740         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1741                 /* Never send packets back to the socket
1742                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1743                  */
1744                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1745                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1746                         if (pt_prev) {
1747                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1748                                 pt_prev = ptype;
1749                                 continue;
1750                         }
1751
1752                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1753                         if (!skb2)
1754                                 break;
1755
1756                         net_timestamp_set(skb2);
1757
1758                         /* skb->nh should be correctly
1759                            set by sender, so that the second statement is
1760                            just protection against buggy protocols.
1761                          */
1762                         skb_reset_mac_header(skb2);
1763
1764                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1765                             skb_network_header(skb2) > skb_tail_pointer(skb2)) {
1766                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1767                                                      ntohs(skb2->protocol),
1768                                                      dev->name);
1769                                 skb_reset_network_header(skb2);
1770                         }
1771
1772                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1773                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1774                         pt_prev = ptype;
1775                 }
1776         }
1777         if (pt_prev)
1778                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1779         rcu_read_unlock();
1780 }
1781
1782 /**
1783  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1784  * @dev: Network device
1785  * @txq: number of queues available
1786  *
1787  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1788  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1789  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1790  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1791  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1792  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1793  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1794  */
1795 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1796 {
1797         int i;
1798         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1799
1800         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1801         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1802                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1803                 dev->num_tc = 0;
1804                 return;
1805         }
1806
1807         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1808         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1809                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1810
1811                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1812                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1813                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1814                                 i, q);
1815                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1816                 }
1817         }
1818 }
1819
1820 #ifdef CONFIG_XPS
1821 static DEFINE_MUTEX(xps_map_mutex);
1822 #define xmap_dereference(P)             \
1823         rcu_dereference_protected((P), lockdep_is_held(&xps_map_mutex))
1824
1825 static struct xps_map *remove_xps_queue(struct xps_dev_maps *dev_maps,
1826                                         int cpu, u16 index)
1827 {
1828         struct xps_map *map = NULL;
1829         int pos;
1830
1831         if (dev_maps)
1832                 map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1833
1834         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1835                 if (map->queues[pos] == index) {
1836                         if (map->len > 1) {
1837                                 map->queues[pos] = map->queues[--map->len];
1838                         } else {
1839                                 RCU_INIT_POINTER(dev_maps->cpu_map[cpu], NULL);
1840                                 kfree_rcu(map, rcu);
1841                                 map = NULL;
1842                         }
1843                         break;
1844                 }
1845         }
1846
1847         return map;
1848 }
1849
1850 static void netif_reset_xps_queues_gt(struct net_device *dev, u16 index)
1851 {
1852         struct xps_dev_maps *dev_maps;
1853         int cpu, i;
1854         bool active = false;
1855
1856         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1857         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1858
1859         if (!dev_maps)
1860                 goto out_no_maps;
1861
1862         for_each_possible_cpu(cpu) {
1863                 for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1864                         if (!remove_xps_queue(dev_maps, cpu, i))
1865                                 break;
1866                 }
1867                 if (i == dev->num_tx_queues)
1868                         active = true;
1869         }
1870
1871         if (!active) {
1872                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1873                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1874         }
1875
1876         for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++)
1877                 netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, i),
1878                                              NUMA_NO_NODE);
1879
1880 out_no_maps:
1881         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1882 }
1883
1884 static struct xps_map *expand_xps_map(struct xps_map *map,
1885                                       int cpu, u16 index)
1886 {
1887         struct xps_map *new_map;
1888         int alloc_len = XPS_MIN_MAP_ALLOC;
1889         int i, pos;
1890
1891         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1892                 if (map->queues[pos] != index)
1893                         continue;
1894                 return map;
1895         }
1896
1897         /* Need to add queue to this CPU's existing map */
1898         if (map) {
1899                 if (pos < map->alloc_len)
1900                         return map;
1901
1902                 alloc_len = map->alloc_len * 2;
1903         }
1904
1905         /* Need to allocate new map to store queue on this CPU's map */
1906         new_map = kzalloc_node(XPS_MAP_SIZE(alloc_len), GFP_KERNEL,
1907                                cpu_to_node(cpu));
1908         if (!new_map)
1909                 return NULL;
1910
1911         for (i = 0; i < pos; i++)
1912                 new_map->queues[i] = map->queues[i];
1913         new_map->alloc_len = alloc_len;
1914         new_map->len = pos;
1915
1916         return new_map;
1917 }
1918
1919 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
1920                         u16 index)
1921 {
1922         struct xps_dev_maps *dev_maps, *new_dev_maps = NULL;
1923         struct xps_map *map, *new_map;
1924         int maps_sz = max_t(unsigned int, XPS_DEV_MAPS_SIZE, L1_CACHE_BYTES);
1925         int cpu, numa_node_id = -2;
1926         bool active = false;
1927
1928         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1929
1930         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1931
1932         /* allocate memory for queue storage */
1933         for_each_online_cpu(cpu) {
1934                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, mask))
1935                         continue;
1936
1937                 if (!new_dev_maps)
1938                         new_dev_maps = kzalloc(maps_sz, GFP_KERNEL);
1939                 if (!new_dev_maps) {
1940                         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1941                         return -ENOMEM;
1942                 }
1943
1944                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1945                                  NULL;
1946
1947                 map = expand_xps_map(map, cpu, index);
1948                 if (!map)
1949                         goto error;
1950
1951                 RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1952         }
1953
1954         if (!new_dev_maps)
1955                 goto out_no_new_maps;
1956
1957         for_each_possible_cpu(cpu) {
1958                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu)) {
1959                         /* add queue to CPU maps */
1960                         int pos = 0;
1961
1962                         map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1963                         while ((pos < map->len) && (map->queues[pos] != index))
1964                                 pos++;
1965
1966                         if (pos == map->len)
1967                                 map->queues[map->len++] = index;
1968 #ifdef CONFIG_NUMA
1969                         if (numa_node_id == -2)
1970                                 numa_node_id = cpu_to_node(cpu);
1971                         else if (numa_node_id != cpu_to_node(cpu))
1972                                 numa_node_id = -1;
1973 #endif
1974                 } else if (dev_maps) {
1975                         /* fill in the new device map from the old device map */
1976                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1977                         RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1978                 }
1979
1980         }
1981
1982         rcu_assign_pointer(dev->xps_maps, new_dev_maps);
1983
1984         /* Cleanup old maps */
1985         if (dev_maps) {
1986                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1987                         new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1988                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1989                         if (map && map != new_map)
1990                                 kfree_rcu(map, rcu);
1991                 }
1992
1993                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1994         }
1995
1996         dev_maps = new_dev_maps;
1997         active = true;
1998
1999 out_no_new_maps:
2000         /* update Tx queue numa node */
2001         netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, index),
2002                                      (numa_node_id >= 0) ? numa_node_id :
2003                                      NUMA_NO_NODE);
2004
2005         if (!dev_maps)
2006                 goto out_no_maps;
2007
2008         /* removes queue from unused CPUs */
2009         for_each_possible_cpu(cpu) {
2010                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu))
2011                         continue;
2012
2013                 if (remove_xps_queue(dev_maps, cpu, index))
2014                         active = true;
2015         }
2016
2017         /* free map if not active */
2018         if (!active) {
2019                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
2020                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
2021         }
2022
2023 out_no_maps:
2024         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2025
2026         return 0;
2027 error:
2028         /* remove any maps that we added */
2029         for_each_possible_cpu(cpu) {
2030                 new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
2031                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
2032                                  NULL;
2033                 if (new_map && new_map != map)
2034                         kfree(new_map);
2035         }
2036
2037         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2038
2039         kfree(new_dev_maps);
2040         return -ENOMEM;
2041 }
2042 EXPORT_SYMBOL(netif_set_xps_queue);
2043
2044 #endif
2045 /*
2046  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
2047  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
2048  */
2049 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
2050 {
2051         int rc;
2052
2053         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
2054                 return -EINVAL;
2055
2056         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
2057             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
2058                 ASSERT_RTNL();
2059
2060                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
2061                                                   txq);
2062                 if (rc)
2063                         return rc;
2064
2065                 if (dev->num_tc)
2066                         netif_setup_tc(dev, txq);
2067
2068                 if (txq < dev->real_num_tx_queues) {
2069                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
2070 #ifdef CONFIG_XPS
2071                         netif_reset_xps_queues_gt(dev, txq);
2072 #endif
2073                 }
2074         }
2075
2076         dev->real_num_tx_queues = txq;
2077         return 0;
2078 }
2079 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
2080
2081 #ifdef CONFIG_RPS
2082 /**
2083  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
2084  *      @dev: Network device
2085  *      @rxq: Actual number of RX queues
2086  *
2087  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
2088  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
2089  *      negative error code.  If called before registration, it always
2090  *      succeeds.
2091  */
2092 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
2093 {
2094         int rc;
2095
2096         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
2097                 return -EINVAL;
2098
2099         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
2100                 ASSERT_RTNL();
2101
2102                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
2103                                                   rxq);
2104                 if (rc)
2105                         return rc;
2106         }
2107
2108         dev->real_num_rx_queues = rxq;
2109         return 0;
2110 }
2111 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
2112 #endif
2113
2114 /**
2115  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
2116  *
2117  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
2118  * used by default by multiqueue devices.
2119  */
2120 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
2121 {
2122         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
2123 }
2124 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
2125
2126 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
2127 {
2128         struct softnet_data *sd;
2129         unsigned long flags;
2130
2131         local_irq_save(flags);
2132         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2133         q->next_sched = NULL;
2134         *sd->output_queue_tailp = q;
2135         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
2136         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2137         local_irq_restore(flags);
2138 }
2139
2140 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
2141 {
2142         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
2143                 __netif_reschedule(q);
2144 }
2145 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
2146
2147 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2148 {
2149         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
2150                 struct softnet_data *sd;
2151                 unsigned long flags;
2152
2153                 local_irq_save(flags);
2154                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2155                 skb->next = sd->completion_queue;
2156                 sd->completion_queue = skb;
2157                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2158                 local_irq_restore(flags);
2159         }
2160 }
2161 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
2162
2163 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2164 {
2165         if (in_irq() || irqs_disabled())
2166                 dev_kfree_skb_irq(skb);
2167         else
2168                 dev_kfree_skb(skb);
2169 }
2170 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
2171
2172
2173 /**
2174  * netif_device_detach - mark device as removed
2175  * @dev: network device
2176  *
2177  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2178  */
2179 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2180 {
2181         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2182             netif_running(dev)) {
2183                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2184         }
2185 }
2186 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2187
2188 /**
2189  * netif_device_attach - mark device as attached
2190  * @dev: network device
2191  *
2192  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2193  */
2194 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2195 {
2196         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2197             netif_running(dev)) {
2198                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2199                 __netdev_watchdog_up(dev);
2200         }
2201 }
2202 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2203
2204 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2205 {
2206         static const netdev_features_t null_features = 0;
2207         struct net_device *dev = skb->dev;
2208         const char *driver = "";
2209
2210         if (!net_ratelimit())
2211                 return;
2212
2213         if (dev && dev->dev.parent)
2214                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2215
2216         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2217              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2218              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2219              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2220              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2221              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2222 }
2223
2224 /*
2225  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2226  * complete checksum manually on outgoing path.
2227  */
2228 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2229 {
2230         __wsum csum;
2231         int ret = 0, offset;
2232
2233         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2234                 goto out_set_summed;
2235
2236         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2237                 skb_warn_bad_offload(skb);
2238                 return -EINVAL;
2239         }
2240
2241         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2242          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2243          */
2244         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2245                 ret = __skb_linearize(skb);
2246                 if (ret)
2247                         goto out;
2248         }
2249
2250         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2251         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2252         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2253
2254         offset += skb->csum_offset;
2255         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2256
2257         if (skb_cloned(skb) &&
2258             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2259                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2260                 if (ret)
2261                         goto out;
2262         }
2263
2264         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2265 out_set_summed:
2266         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2267 out:
2268         return ret;
2269 }
2270 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2271
2272 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb)
2273 {
2274         __be16 type = skb->protocol;
2275         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2276
2277         /* Tunnel gso handlers can set protocol to ethernet. */
2278         if (type == htons(ETH_P_TEB)) {
2279                 struct ethhdr *eth;
2280
2281                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr))))
2282                         return 0;
2283
2284                 eth = (struct ethhdr *)skb_mac_header(skb);
2285                 type = eth->h_proto;
2286         }
2287
2288         while (type == htons(ETH_P_8021Q) || type == htons(ETH_P_8021AD)) {
2289                 struct vlan_hdr *vh;
2290
2291                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2292                         return 0;
2293
2294                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2295                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2296                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2297         }
2298
2299         return type;
2300 }
2301
2302 /**
2303  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2304  *      @skb: buffer to segment
2305  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2306  */
2307 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2308                                     netdev_features_t features)
2309 {
2310         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2311         struct packet_offload *ptype;
2312         __be16 type = skb_network_protocol(skb);
2313
2314         if (unlikely(!type))
2315                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2316
2317         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2318
2319         rcu_read_lock();
2320         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2321                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2322                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2323                                 int err;
2324
2325                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2326                                 segs = ERR_PTR(err);
2327                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2328                                         break;
2329                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2330                                                  skb_network_header(skb)));
2331                         }
2332                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2333                         break;
2334                 }
2335         }
2336         rcu_read_unlock();
2337
2338         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2339
2340         return segs;
2341 }
2342 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2343
2344
2345 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2346  */
2347 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2348 {
2349         if (tx_path)
2350                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2351         else
2352                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2353 }
2354
2355 /**
2356  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2357  *      @skb: buffer to segment
2358  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2359  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2360  *
2361  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2362  *
2363  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2364  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2365  */
2366 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2367                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2368 {
2369         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2370                 int err;
2371
2372                 skb_warn_bad_offload(skb);
2373
2374                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2375                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2376                         return ERR_PTR(err);
2377         }
2378
2379         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2380         SKB_GSO_CB(skb)->encap_level = 0;
2381
2382         skb_reset_mac_header(skb);
2383         skb_reset_mac_len(skb);
2384
2385         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2386 }
2387 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2388
2389 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2390 #ifdef CONFIG_BUG
2391 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2392 {
2393         if (net_ratelimit()) {
2394                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2395                 dump_stack();
2396         }
2397 }
2398 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2399 #endif
2400
2401 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2402  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2403  * 2. No high memory really exists on this machine.
2404  */
2405
2406 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2407 {
2408 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2409         int i;
2410         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2411                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2412                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2413                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2414                                 return 1;
2415                 }
2416         }
2417
2418         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2419                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2420
2421                 if (!pdev)
2422                         return 0;
2423                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2424                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2425                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2426                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2427                                 return 1;
2428                 }
2429         }
2430 #endif
2431         return 0;
2432 }
2433
2434 struct dev_gso_cb {
2435         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2436 };
2437
2438 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2439
2440 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2441 {
2442         struct dev_gso_cb *cb;
2443
2444         do {
2445                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2446
2447                 skb->next = nskb->next;
2448                 nskb->next = NULL;
2449                 kfree_skb(nskb);
2450         } while (skb->next);
2451
2452         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2453         if (cb->destructor)
2454                 cb->destructor(skb);
2455 }
2456
2457 /**
2458  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2459  *      @skb: buffer to segment
2460  *      @features: device features as applicable to this skb
2461  *
2462  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2463  *      in skb->next.
2464  */
2465 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2466 {
2467         struct sk_buff *segs;
2468
2469         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2470
2471         /* Verifying header integrity only. */
2472         if (!segs)
2473                 return 0;
2474
2475         if (IS_ERR(segs))
2476                 return PTR_ERR(segs);
2477
2478         skb->next = segs;
2479         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2480         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2481
2482         return 0;
2483 }
2484
2485 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2486         netdev_features_t features)
2487 {
2488         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2489             !can_checksum_protocol(features, skb_network_protocol(skb))) {
2490                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2491         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2492                 features &= ~NETIF_F_SG;
2493         }
2494
2495         return features;
2496 }
2497
2498 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2499 {
2500         __be16 protocol = skb->protocol;
2501         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2502
2503         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2504                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2505
2506         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD)) {
2507                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2508                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2509         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2510                 return harmonize_features(skb, features);
2511         }
2512
2513         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2514                                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX);
2515
2516         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD))
2517                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2518                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2519                                 NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX;
2520
2521         return harmonize_features(skb, features);
2522 }
2523 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2524
2525 /*
2526  * Returns true if either:
2527  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2528  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG.
2529  */
2530 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2531                                       netdev_features_t features)
2532 {
2533         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2534                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2535                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2536                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2537                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2538 }
2539
2540 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2541                         struct netdev_queue *txq)
2542 {
2543         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2544         int rc = NETDEV_TX_OK;
2545         unsigned int skb_len;
2546
2547         if (likely(!skb->next)) {
2548                 netdev_features_t features;
2549
2550                 /*
2551                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2552                  * its hot in this cpu cache
2553                  */
2554                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2555                         skb_dst_drop(skb);
2556
2557                 features = netif_skb_features(skb);
2558
2559                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2560                     !vlan_hw_offload_capable(features, skb->vlan_proto)) {
2561                         skb = __vlan_put_tag(skb, skb->vlan_proto,
2562                                              vlan_tx_tag_get(skb));
2563                         if (unlikely(!skb))
2564                                 goto out;
2565
2566                         skb->vlan_tci = 0;
2567                 }
2568
2569                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2570                  * hardware encapsulation features instead of standard
2571                  * features for the netdev
2572                  */
2573                 if (skb->encapsulation)
2574                         features &= dev->hw_enc_features;
2575
2576                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2577                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2578                                 goto out_kfree_skb;
2579                         if (skb->next)
2580                                 goto gso;
2581                 } else {
2582                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2583                             __skb_linearize(skb))
2584                                 goto out_kfree_skb;
2585
2586                         /* If packet is not checksummed and device does not
2587                          * support checksumming for this protocol, complete
2588                          * checksumming here.
2589                          */
2590                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2591                                 if (skb->encapsulation)
2592                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2593                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2594                                 else
2595                                         skb_set_transport_header(skb,
2596                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2597                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2598                                      skb_checksum_help(skb))
2599                                         goto out_kfree_skb;
2600                         }
2601                 }
2602
2603                 if (!list_empty(&ptype_all))
2604                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2605
2606                 skb_len = skb->len;
2607                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2608                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2609                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2610                         txq_trans_update(txq);
2611                 return rc;
2612         }
2613
2614 gso:
2615         do {
2616                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2617
2618                 skb->next = nskb->next;
2619                 nskb->next = NULL;
2620
2621                 if (!list_empty(&ptype_all))
2622                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2623
2624                 skb_len = nskb->len;
2625                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2626                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2627                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2628                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2629                                 goto out_kfree_gso_skb;
2630                         nskb->next = skb->next;
2631                         skb->next = nskb;
2632                         return rc;
2633                 }
2634                 txq_trans_update(txq);
2635                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2636                         return NETDEV_TX_BUSY;
2637         } while (skb->next);
2638
2639 out_kfree_gso_skb:
2640         if (likely(skb->next == NULL)) {
2641                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2642                 consume_skb(skb);
2643                 return rc;
2644         }
2645 out_kfree_skb:
2646         kfree_skb(skb);
2647 out:
2648         return rc;
2649 }
2650
2651 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2652 {
2653         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2654
2655         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2656
2657         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2658          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2659          */
2660         if (shinfo->gso_size)  {
2661                 unsigned int hdr_len;
2662                 u16 gso_segs = shinfo->gso_segs;
2663
2664                 /* mac layer + network layer */
2665                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2666
2667                 /* + transport layer */
2668                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2669                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2670                 else
2671                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2672
2673                 if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_DODGY)
2674                         gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len - hdr_len,
2675                                                 shinfo->gso_size);
2676
2677                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (gso_segs - 1) * hdr_len;
2678         }
2679 }
2680
2681 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2682                                  struct net_device *dev,
2683                                  struct netdev_queue *txq)
2684 {
2685         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2686         bool contended;
2687         int rc;
2688
2689         qdisc_pkt_len_init(skb);
2690         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2691         /*
2692          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2693          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2694          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2695          * and dequeue packets faster.
2696          */
2697         contended = qdisc_is_running(q);
2698         if (unlikely(contended))
2699                 spin_lock(&q->busylock);
2700
2701         spin_lock(root_lock);
2702         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2703                 kfree_skb(skb);
2704                 rc = NET_XMIT_DROP;
2705         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2706                    qdisc_run_begin(q)) {
2707                 /*
2708                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2709                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2710                  * xmit the skb directly.
2711                  */
2712                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2713                         skb_dst_force(skb);
2714
2715                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2716
2717                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2718                         if (unlikely(contended)) {
2719                                 spin_unlock(&q->busylock);
2720                                 contended = false;
2721                         }
2722                         __qdisc_run(q);
2723                 } else
2724                         qdisc_run_end(q);
2725
2726                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2727         } else {
2728                 skb_dst_force(skb);
2729                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2730                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2731                         if (unlikely(contended)) {
2732                                 spin_unlock(&q->busylock);
2733                                 contended = false;
2734                         }
2735                         __qdisc_run(q);
2736                 }
2737         }
2738         spin_unlock(root_lock);
2739         if (unlikely(contended))
2740                 spin_unlock(&q->busylock);
2741         return rc;
2742 }
2743
2744 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2745 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2746 {
2747         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2748
2749         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2750                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2751
2752                 if (prioidx < map->priomap_len)
2753                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2754         }
2755 }
2756 #else
2757 #define skb_update_prio(skb)
2758 #endif
2759
2760 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2761 #define RECURSION_LIMIT 10
2762
2763 /**
2764  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2765  *      @skb: buffer to transmit
2766  */
2767 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2768 {
2769         skb_reset_mac_header(skb);
2770         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2771         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2772         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2773         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2774         skb_dst_force(skb);
2775         netif_rx_ni(skb);
2776         return 0;
2777 }
2778 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2779
2780 /**
2781  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2782  *      @skb: buffer to transmit
2783  *
2784  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2785  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2786  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2787  *
2788  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2789  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2790  *      to congestion or traffic shaping.
2791  *
2792  * -----------------------------------------------------------------------------------
2793  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2794  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2795  *      be positive.
2796  *
2797  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2798  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2799  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2800  *
2801  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2802  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2803  *          --BLG
2804  */
2805 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2806 {
2807         struct net_device *dev = skb->dev;
2808         struct netdev_queue *txq;
2809         struct Qdisc *q;
2810         int rc = -ENOMEM;
2811
2812         skb_reset_mac_header(skb);
2813
2814         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2815          * stops preemption for RCU.
2816          */
2817         rcu_read_lock_bh();
2818
2819         skb_update_prio(skb);
2820
2821         txq = netdev_pick_tx(dev, skb);
2822         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2823
2824 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2825         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2826 #endif
2827         trace_net_dev_queue(skb);
2828         if (q->enqueue) {
2829                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2830                 goto out;
2831         }
2832
2833         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2834            loopback, all the sorts of tunnels...
2835
2836            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2837            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2838            counters.)
2839            However, it is possible, that they rely on protection
2840            made by us here.
2841
2842            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2843            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2844          */
2845         if (dev->flags & IFF_UP) {
2846                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2847
2848                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2849
2850                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2851                                 goto recursion_alert;
2852
2853                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2854
2855                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2856                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2857                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2858                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2859                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2860                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2861                                         goto out;
2862                                 }
2863                         }
2864                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2865                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2866                                              dev->name);
2867                 } else {
2868                         /* Recursion is detected! It is possible,
2869                          * unfortunately
2870                          */
2871 recursion_alert:
2872                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2873                                              dev->name);
2874                 }
2875         }
2876
2877         rc = -ENETDOWN;
2878         rcu_read_unlock_bh();
2879
2880         kfree_skb(skb);
2881         return rc;
2882 out:
2883         rcu_read_unlock_bh();
2884         return rc;
2885 }
2886 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2887
2888
2889 /*=======================================================================
2890                         Receiver routines
2891   =======================================================================*/
2892
2893 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2894 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2895
2896 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2897 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2898 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2899
2900 /* Called with irq disabled */
2901 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2902                                      struct napi_struct *napi)
2903 {
2904         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2905         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2906 }
2907
2908 #ifdef CONFIG_RPS
2909
2910 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2911 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2912 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2913
2914 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2915
2916 static struct rps_dev_flow *
2917 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2918             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2919 {
2920         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2921 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2922                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2923                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2924                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2925                 u32 flow_id;
2926                 u16 rxq_index;
2927                 int rc;
2928
2929                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2930                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2931                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2932                         goto out;
2933                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2934                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2935                         goto out;
2936
2937                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2938                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2939                 if (!flow_table)
2940                         goto out;
2941                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2942                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2943                                                         rxq_index, flow_id);
2944                 if (rc < 0)
2945                         goto out;
2946                 old_rflow = rflow;
2947                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2948                 rflow->filter = rc;
2949                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2950                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2951         out:
2952 #endif
2953                 rflow->last_qtail =
2954                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2955         }
2956
2957         rflow->cpu = next_cpu;
2958         return rflow;
2959 }
2960
2961 /*
2962  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2963  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2964  * rcu_read_lock must be held on entry.
2965  */
2966 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2967                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2968 {
2969         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2970         struct rps_map *map;
2971         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2972         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2973         int cpu = -1;
2974         u16 tcpu;
2975
2976         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2977                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2978                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2979                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2980                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2981                                   "of RX queues is %u\n",
2982                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2983                         goto done;
2984                 }
2985                 rxqueue = dev->_rx + index;
2986         } else
2987                 rxqueue = dev->_rx;
2988
2989         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2990         if (map) {
2991                 if (map->len == 1 &&
2992                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2993                         tcpu = map->cpus[0];
2994                         if (cpu_online(tcpu))
2995                                 cpu = tcpu;
2996                         goto done;
2997                 }
2998         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2999                 goto done;
3000         }
3001
3002         skb_reset_network_header(skb);
3003         if (!skb_get_rxhash(skb))
3004                 goto done;
3005
3006         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3007         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
3008         if (flow_table && sock_flow_table) {
3009                 u16 next_cpu;
3010                 struct rps_dev_flow *rflow;
3011
3012                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
3013                 tcpu = rflow->cpu;
3014
3015                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
3016                     sock_flow_table->mask];
3017
3018                 /*
3019                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
3020                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
3021                  * table entry), switch if one of the following holds:
3022                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
3023                  *   - Current CPU is offline.
3024                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
3025                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
3026                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
3027                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
3028                  */
3029                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
3030                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
3031                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
3032                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
3033                         tcpu = next_cpu;
3034                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
3035                 }
3036
3037                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
3038                         *rflowp = rflow;
3039                         cpu = tcpu;
3040                         goto done;
3041                 }
3042         }
3043
3044         if (map) {
3045                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
3046
3047                 if (cpu_online(tcpu)) {
3048                         cpu = tcpu;
3049                         goto done;
3050                 }
3051         }
3052
3053 done:
3054         return cpu;
3055 }
3056
3057 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3058
3059 /**
3060  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
3061  * @dev: Device on which the filter was set
3062  * @rxq_index: RX queue index
3063  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
3064  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
3065  *
3066  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
3067  * this function for each installed filter and remove the filters for
3068  * which it returns %true.
3069  */
3070 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
3071                          u32 flow_id, u16 filter_id)
3072 {
3073         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3074         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3075         struct rps_dev_flow *rflow;
3076         bool expire = true;
3077         int cpu;
3078
3079         rcu_read_lock();
3080         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3081         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3082                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3083                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3084                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3085                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3086                            rflow->last_qtail) <
3087                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3088                         expire = false;
3089         }
3090         rcu_read_unlock();
3091         return expire;
3092 }
3093 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3094
3095 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3096
3097 /* Called from hardirq (IPI) context */
3098 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3099 {
3100         struct softnet_data *sd = data;
3101
3102         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3103         sd->received_rps++;
3104 }
3105
3106 #endif /* CONFIG_RPS */
3107
3108 /*
3109  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3110  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3111  * If no, return 0
3112  */
3113 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3114 {
3115 #ifdef CONFIG_RPS
3116         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3117
3118         if (sd != mysd) {
3119                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3120                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3121
3122                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3123                 return 1;
3124         }
3125 #endif /* CONFIG_RPS */
3126         return 0;
3127 }
3128
3129 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3130 int netdev_flow_limit_table_len __read_mostly = (1 << 12);
3131 #endif
3132
3133 static bool skb_flow_limit(struct sk_buff *skb, unsigned int qlen)
3134 {
3135 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3136         struct sd_flow_limit *fl;
3137         struct softnet_data *sd;
3138         unsigned int old_flow, new_flow;
3139
3140         if (qlen < (netdev_max_backlog >> 1))
3141                 return false;
3142
3143         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3144
3145         rcu_read_lock();
3146         fl = rcu_dereference(sd->flow_limit);
3147         if (fl) {
3148                 new_flow = skb_get_rxhash(skb) & (fl->num_buckets - 1);
3149                 old_flow = fl->history[fl->history_head];
3150                 fl->history[fl->history_head] = new_flow;
3151
3152                 fl->history_head++;
3153                 fl->history_head &= FLOW_LIMIT_HISTORY - 1;
3154
3155                 if (likely(fl->buckets[old_flow]))
3156                         fl->buckets[old_flow]--;
3157
3158                 if (++fl->buckets[new_flow] > (FLOW_LIMIT_HISTORY >> 1)) {
3159                         fl->count++;
3160                         rcu_read_unlock();
3161                         return true;
3162                 }
3163         }
3164         rcu_read_unlock();
3165 #endif
3166         return false;
3167 }
3168
3169 /*
3170  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3171  * queue (may be a remote CPU queue).
3172  */
3173 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3174                               unsigned int *qtail)
3175 {
3176         struct softnet_data *sd;
3177         unsigned long flags;
3178         unsigned int qlen;
3179
3180         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3181
3182         local_irq_save(flags);
3183
3184         rps_lock(sd);
3185         qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3186         if (qlen <= netdev_max_backlog && !skb_flow_limit(skb, qlen)) {
3187                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3188 enqueue:
3189                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3190                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3191                         rps_unlock(sd);
3192                         local_irq_restore(flags);
3193                         return NET_RX_SUCCESS;
3194                 }
3195
3196                 /* Schedule NAPI for backlog device
3197                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3198                  */
3199                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3200                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3201                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3202                 }
3203                 goto enqueue;
3204         }
3205
3206         sd->dropped++;
3207         rps_unlock(sd);
3208
3209         local_irq_restore(flags);
3210
3211         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3212         kfree_skb(skb);
3213         return NET_RX_DROP;
3214 }
3215
3216 /**
3217  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3218  *      @skb: buffer to post
3219  *
3220  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3221  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3222  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3223  *      protocol layers.
3224  *
3225  *      return values:
3226  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3227  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3228  *
3229  */
3230
3231 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3232 {
3233         int ret;
3234
3235         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
3236         if (netpoll_rx(skb))
3237                 return NET_RX_DROP;
3238
3239         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3240
3241         trace_netif_rx(skb);
3242 #ifdef CONFIG_RPS
3243         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3244                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3245                 int cpu;
3246
3247                 preempt_disable();
3248                 rcu_read_lock();
3249
3250                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3251                 if (cpu < 0)
3252                         cpu = smp_processor_id();
3253
3254                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3255
3256                 rcu_read_unlock();
3257                 preempt_enable();
3258         } else
3259 #endif
3260         {
3261                 unsigned int qtail;
3262                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3263                 put_cpu();
3264         }
3265         return ret;
3266 }
3267 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3268
3269 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3270 {
3271         int err;
3272
3273         preempt_disable();
3274         err = netif_rx(skb);
3275         if (local_softirq_pending())
3276                 do_softirq();
3277         preempt_enable();
3278
3279         return err;
3280 }
3281 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3282
3283 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3284 {
3285         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3286
3287         if (sd->completion_queue) {
3288                 struct sk_buff *clist;
3289
3290                 local_irq_disable();
3291                 clist = sd->completion_queue;
3292                 sd->completion_queue = NULL;
3293                 local_irq_enable();
3294
3295                 while (clist) {
3296                         struct sk_buff *skb = clist;
3297                         clist = clist->next;
3298
3299                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3300                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3301                         __kfree_skb(skb);
3302                 }
3303         }
3304
3305         if (sd->output_queue) {
3306                 struct Qdisc *head;
3307
3308                 local_irq_disable();
3309                 head = sd->output_queue;
3310                 sd->output_queue = NULL;
3311                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3312                 local_irq_enable();
3313
3314                 while (head) {
3315                         struct Qdisc *q = head;
3316                         spinlock_t *root_lock;
3317
3318                         head = head->next_sched;
3319
3320                         root_lock = qdisc_lock(q);
3321                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3322                                 smp_mb__before_clear_bit();
3323                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3324                                           &q->state);
3325                                 qdisc_run(q);
3326                                 spin_unlock(root_lock);
3327                         } else {
3328                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3329                                               &q->state)) {
3330                                         __netif_reschedule(q);
3331                                 } else {
3332                                         smp_mb__before_clear_bit();
3333                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3334                                                   &q->state);
3335                                 }
3336                         }
3337                 }
3338         }
3339 }
3340
3341 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3342     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3343 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3344 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3345                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3346 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3347 #endif
3348
3349 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3350 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3351  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3352  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3353  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3354  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3355  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3356  *
3357  */
3358 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3359 {
3360         struct net_device *dev = skb->dev;
3361         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3362         int result = TC_ACT_OK;
3363         struct Qdisc *q;
3364
3365         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3366                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3367                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3368                 return TC_ACT_SHOT;
3369         }
3370
3371         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3372         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3373
3374         q = rxq->qdisc;
3375         if (q != &noop_qdisc) {
3376                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3377                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3378                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3379                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3380         }
3381
3382         return result;
3383 }
3384
3385 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3386                                          struct packet_type **pt_prev,
3387                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3388 {
3389         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3390
3391         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3392                 goto out;
3393
3394         if (*pt_prev) {
3395                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3396                 *pt_prev = NULL;
3397         }
3398
3399         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3400         case TC_ACT_SHOT:
3401         case TC_ACT_STOLEN:
3402                 kfree_skb(skb);
3403                 return NULL;
3404         }
3405
3406 out:
3407         skb->tc_verd = 0;
3408         return skb;
3409 }
3410 #endif
3411
3412 /**
3413  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3414  *      @dev: device to register a handler for
3415  *      @rx_handler: receive handler to register
3416  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3417  *
3418  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3419  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3420  *      on a failure.
3421  *
3422  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3423  *
3424  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3425  */
3426 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3427                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3428                                void *rx_handler_data)
3429 {
3430         ASSERT_RTNL();
3431
3432         if (dev->rx_handler)
3433                 return -EBUSY;
3434
3435         /* Note: rx_handler_data must be set before rx_handler */
3436         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3437         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3438
3439         return 0;
3440 }
3441 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3442
3443 /**
3444  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3445  *      @dev: device to unregister a handler from
3446  *
3447  *      Unregister a receive handler from a device.
3448  *
3449  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3450  */
3451 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3452 {
3453
3454         ASSERT_RTNL();
3455         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3456         /* a reader seeing a non NULL rx_handler in a rcu_read_lock()
3457          * section has a guarantee to see a non NULL rx_handler_data
3458          * as well.
3459          */
3460         synchronize_net();
3461         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3462 }
3463 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3464
3465 /*
3466  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3467  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3468  */
3469 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3470 {
3471         switch (skb->protocol) {
3472         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3473         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3474         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3475         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3476         case __constant_htons(ETH_P_8021AD):
3477                 return true;
3478         default:
3479                 return false;
3480         }
3481 }
3482
3483 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3484 {
3485         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3486         rx_handler_func_t *rx_handler;
3487         struct net_device *orig_dev;
3488         struct net_device *null_or_dev;
3489         bool deliver_exact = false;
3490         int ret = NET_RX_DROP;
3491         __be16 type;
3492
3493         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3494
3495         trace_netif_receive_skb(skb);
3496
3497         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3498         if (netpoll_receive_skb(skb))
3499                 goto out;
3500
3501         orig_dev = skb->dev;
3502
3503         skb_reset_network_header(skb);
3504         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3505                 skb_reset_transport_header(skb);
3506         skb_reset_mac_len(skb);
3507
3508         pt_prev = NULL;
3509
3510         rcu_read_lock();
3511
3512 another_round:
3513         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3514
3515         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3516
3517         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q) ||
3518             skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021AD)) {
3519                 skb = vlan_untag(skb);
3520                 if (unlikely(!skb))
3521                         goto unlock;
3522         }
3523
3524 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3525         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3526                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3527                 goto ncls;
3528         }
3529 #endif
3530
3531         if (pfmemalloc)
3532                 goto skip_taps;
3533
3534         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3535                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3536                         if (pt_prev)
3537                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3538                         pt_prev = ptype;
3539                 }
3540         }
3541
3542 skip_taps:
3543 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3544         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3545         if (!skb)
3546                 goto unlock;
3547 ncls:
3548 #endif
3549
3550         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3551                 goto drop;
3552
3553         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3554                 if (pt_prev) {
3555                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3556                         pt_prev = NULL;
3557                 }
3558                 if (vlan_do_receive(&skb))
3559                         goto another_round;
3560                 else if (unlikely(!skb))
3561                         goto unlock;
3562         }
3563
3564         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3565         if (rx_handler) {
3566                 if (pt_prev) {
3567                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3568                         pt_prev = NULL;
3569                 }
3570                 switch (rx_handler(&skb)) {
3571                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3572                         ret = NET_RX_SUCCESS;
3573                         goto unlock;
3574                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3575                         goto another_round;
3576                 case RX_HANDLER_EXACT:
3577                         deliver_exact = true;
3578                 case RX_HANDLER_PASS:
3579                         break;
3580                 default:
3581                         BUG();
3582                 }
3583         }
3584
3585         if (unlikely(vlan_tx_tag_present(skb))) {
3586                 if (vlan_tx_tag_get_id(skb))
3587                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3588                 /* Note: we might in the future use prio bits
3589                  * and set skb->priority like in vlan_do_receive()
3590                  * For the time being, just ignore Priority Code Point
3591                  */
3592                 skb->vlan_tci = 0;
3593         }
3594
3595         /* deliver only exact match when indicated */
3596         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3597
3598         type = skb->protocol;
3599         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3600                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3601                 if (ptype->type == type &&
3602                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3603                      ptype->dev == orig_dev)) {
3604                         if (pt_prev)
3605                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3606                         pt_prev = ptype;
3607                 }
3608         }
3609
3610         if (pt_prev) {
3611                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3612                         goto drop;
3613                 else
3614                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3615         } else {
3616 drop:
3617                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3618                 kfree_skb(skb);
3619                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3620                  * me how you were going to use this. :-)
3621                  */
3622                 ret = NET_RX_DROP;
3623         }
3624
3625 unlock:
3626         rcu_read_unlock();
3627 out:
3628         return ret;
3629 }
3630
3631 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3632 {
3633         int ret;
3634
3635         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3636                 unsigned long pflags = current->flags;
3637
3638                 /*
3639                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3640                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3641                  * - stay away from userspace
3642                  * - have bounded memory usage
3643                  *
3644                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3645                  * context down to all allocation sites.
3646                  */
3647                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3648                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3649                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3650         } else
3651                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3652
3653         return ret;
3654 }
3655
3656 /**
3657  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3658  *      @skb: buffer to process
3659  *
3660  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3661  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3662  *      for congestion control or by the protocol layers.
3663  *
3664  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3665  *      should be enabled.
3666  *
3667  *      Return values (usually ignored):
3668  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3669  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3670  */
3671 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3672 {
3673         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3674
3675         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3676                 return NET_RX_SUCCESS;
3677
3678 #ifdef CONFIG_RPS
3679         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3680                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3681                 int cpu, ret;
3682
3683                 rcu_read_lock();
3684
3685                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3686
3687                 if (cpu >= 0) {
3688                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3689                         rcu_read_unlock();
3690                         return ret;
3691                 }
3692                 rcu_read_unlock();
3693         }
3694 #endif
3695         return __netif_receive_skb(skb);
3696 }
3697 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3698
3699 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3700  * Called with irqs disabled.
3701  */
3702 static void flush_backlog(void *arg)
3703 {
3704         struct net_device *dev = arg;
3705         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3706         struct sk_buff *skb, *tmp;
3707
3708         rps_lock(sd);
3709         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3710                 if (skb->dev == dev) {
3711                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3712                         kfree_skb(skb);
3713                         input_queue_head_incr(sd);
3714                 }
3715         }
3716         rps_unlock(sd);
3717
3718         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3719                 if (skb->dev == dev) {
3720                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3721                         kfree_skb(skb);
3722                         input_queue_head_incr(sd);
3723                 }
3724         }
3725 }
3726
3727 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3728 {
3729         struct packet_offload *ptype;
3730         __be16 type = skb->protocol;
3731         struct list_head *head = &offload_base;
3732         int err = -ENOENT;
3733
3734         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3735
3736         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3737                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3738                 goto out;
3739         }
3740
3741         rcu_read_lock();
3742         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3743                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3744                         continue;
3745
3746                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb);
3747                 break;
3748         }
3749         rcu_read_unlock();
3750
3751         if (err) {
3752                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3753                 kfree_skb(skb);
3754                 return NET_RX_SUCCESS;
3755         }
3756
3757 out:
3758         return netif_receive_skb(skb);
3759 }
3760
3761 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3762  * youngest packets at the head of it.
3763  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3764  */
3765 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3766 {
3767         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3768
3769         /* scan list and build reverse chain */
3770         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3771                 skb->prev = prev;
3772                 prev = skb;
3773         }
3774
3775         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3776                 skb->next = NULL;
3777
3778                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3779                         return;
3780
3781                 prev = skb->prev;
3782                 napi_gro_complete(skb);
3783                 napi->gro_count--;
3784         }
3785
3786         napi->gro_list = NULL;
3787 }
3788 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3789
3790 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3791 {
3792         struct sk_buff *p;
3793         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3794
3795         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3796                 unsigned long diffs;
3797
3798                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3799                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3800                 if (maclen == ETH_HLEN)
3801                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3802                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3803                 else if (!diffs)
3804                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3805                                        skb_gro_mac_header(skb),
3806                                        maclen);
3807                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3808                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3809         }
3810 }
3811
3812 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3813 {
3814         struct sk_buff **pp = NULL;
3815         struct packet_offload *ptype;
3816         __be16 type = skb->protocol;
3817         struct list_head *head = &offload_base;
3818         int same_flow;
3819         enum gro_result ret;
3820
3821         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3822                 goto normal;
3823
3824         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3825                 goto normal;
3826
3827         gro_list_prepare(napi, skb);
3828
3829         rcu_read_lock();
3830         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3831                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3832                         continue;
3833
3834                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3835                 skb_reset_mac_len(skb);
3836                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3837                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3838                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3839
3840                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3841                 break;
3842         }
3843         rcu_read_unlock();
3844
3845         if (&ptype->list == head)
3846                 goto normal;
3847
3848         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3849         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3850
3851         if (pp) {
3852                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3853
3854                 *pp = nskb->next;
3855                 nskb->next = NULL;
3856                 napi_gro_complete(nskb);
3857                 napi->gro_count--;
3858         }
3859
3860         if (same_flow)
3861                 goto ok;
3862
3863         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3864                 goto normal;
3865
3866         napi->gro_count++;
3867         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3868         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3869         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3870         skb->next = napi->gro_list;
3871         napi->gro_list = skb;
3872         ret = GRO_HELD;
3873
3874 pull:
3875         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3876                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3877
3878                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3879
3880                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3881
3882                 skb->tail += grow;
3883                 skb->data_len -= grow;
3884
3885                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3886                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3887
3888                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3889                         skb_frag_unref(skb, 0);
3890                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3891                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3892                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3893                 }
3894         }
3895
3896 ok:
3897         return ret;
3898
3899 normal:
3900         ret = GRO_NORMAL;
3901         goto pull;
3902 }
3903
3904
3905 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3906 {
3907         switch (ret) {
3908         case GRO_NORMAL:
3909                 if (netif_receive_skb(skb))
3910                         ret = GRO_DROP;
3911                 break;
3912
3913         case GRO_DROP:
3914                 kfree_skb(skb);
3915                 break;
3916
3917         case GRO_MERGED_FREE:
3918                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3919                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3920                 else
3921                         __kfree_skb(skb);
3922                 break;
3923
3924         case GRO_HELD:
3925         case GRO_MERGED:
3926                 break;
3927         }
3928
3929         return ret;
3930 }
3931
3932 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3933 {
3934         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3935         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3936
3937         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3938         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3939         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3940
3941         if (skb_mac_header(skb) == skb_tail_pointer(skb) &&
3942             pinfo->nr_frags &&
3943             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3944                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3945                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3946         }
3947 }
3948
3949 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3950 {
3951         skb_gro_reset_offset(skb);
3952
3953         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
3954 }
3955 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3956
3957 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3958 {
3959         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3960         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3961         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3962         skb->vlan_tci = 0;
3963         skb->dev = napi->dev;
3964         skb->skb_iif = 0;
3965
3966         napi->skb = skb;
3967 }
3968
3969 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3970 {
3971         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3972
3973         if (!skb) {
3974                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3975                 if (skb)
3976                         napi->skb = skb;
3977         }
3978         return skb;
3979 }
3980 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3981
3982 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3983                                gro_result_t ret)
3984 {
3985         switch (ret) {
3986         case GRO_NORMAL:
3987         case GRO_HELD:
3988                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3989
3990                 if (ret == GRO_HELD)
3991                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3992                 else if (netif_receive_skb(skb))
3993                         ret = GRO_DROP;
3994                 break;
3995
3996         case GRO_DROP:
3997         case GRO_MERGED_FREE:
3998                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3999                 break;
4000
4001         case GRO_MERGED:
4002                 break;
4003         }
4004
4005         return ret;
4006 }
4007
4008 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
4009 {
4010         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4011         struct ethhdr *eth;
4012         unsigned int hlen;
4013         unsigned int off;
4014
4015         napi->skb = NULL;
4016
4017         skb_reset_mac_header(skb);
4018         skb_gro_reset_offset(skb);
4019
4020         off = skb_gro_offset(skb);
4021         hlen = off + sizeof(*eth);
4022         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
4023         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
4024                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
4025                 if (unlikely(!eth)) {
4026                         napi_reuse_skb(napi, skb);
4027                         skb = NULL;
4028                         goto out;
4029                 }
4030         }
4031
4032         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
4033
4034         /*
4035          * This works because the only protocols we care about don't require
4036          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
4037          */
4038         skb->protocol = eth->h_proto;
4039
4040 out:
4041         return skb;
4042 }
4043
4044 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
4045 {
4046         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
4047
4048         if (!skb)
4049                 return GRO_DROP;
4050
4051         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
4052 }
4053 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
4054
4055 /*
4056  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
4057  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
4058  */
4059 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
4060 {
4061 #ifdef CONFIG_RPS
4062         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
4063
4064         if (remsd) {
4065                 sd->rps_ipi_list = NULL;
4066
4067                 local_irq_enable();
4068
4069                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
4070                 while (remsd) {
4071                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
4072
4073                         if (cpu_online(remsd->cpu))
4074                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
4075                                                            &remsd->csd, 0);
4076                         remsd = next;
4077                 }
4078         } else
4079 #endif
4080                 local_irq_enable();
4081 }
4082
4083 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
4084 {
4085         int work = 0;
4086         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
4087
4088 #ifdef CONFIG_RPS
4089         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
4090          * not waiting net_rx_action() end.
4091          */
4092         if (sd->rps_ipi_list) {
4093                 local_irq_disable();
4094                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4095         }
4096 #endif
4097         napi->weight = weight_p;
4098         local_irq_disable();
4099         while (work < quota) {
4100                 struct sk_buff *skb;
4101                 unsigned int qlen;
4102
4103                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
4104                         local_irq_enable();
4105                         __netif_receive_skb(skb);
4106                         local_irq_disable();
4107                         input_queue_head_incr(sd);
4108                         if (++work >= quota) {
4109                                 local_irq_enable();
4110                                 return work;
4111                         }
4112                 }
4113
4114                 rps_lock(sd);
4115                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
4116                 if (qlen)
4117                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
4118                                                    &sd->process_queue);
4119
4120                 if (qlen < quota - work) {
4121                         /*
4122                          * Inline a custom version of __napi_complete().
4123                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
4124                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
4125                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
4126                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
4127                          */
4128                         list_del(&napi->poll_list);
4129                         napi->state = 0;
4130
4131                         quota = work + qlen;
4132                 }
4133                 rps_unlock(sd);
4134         }
4135         local_irq_enable();
4136
4137         return work;
4138 }
4139
4140 /**
4141  * __napi_schedule - schedule for receive
4142  * @n: entry to schedule
4143  *
4144  * The entry's receive function will be scheduled to run
4145  */
4146 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4147 {
4148         unsigned long flags;
4149
4150         local_irq_save(flags);
4151         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4152         local_irq_restore(flags);
4153 }
4154 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4155
4156 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4157 {
4158         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4159         BUG_ON(n->gro_list);
4160
4161         list_del(&n->poll_list);
4162         smp_mb__before_clear_bit();
4163         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4164 }
4165 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4166
4167 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4168 {
4169         unsigned long flags;
4170
4171         /*
4172          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4173          * just in case its running on a different cpu
4174          */
4175         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4176                 return;
4177
4178         napi_gro_flush(n, false);
4179         local_irq_save(flags);
4180         __napi_complete(n);
4181         local_irq_restore(flags);
4182 }
4183 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4184
4185 /* must be called under rcu_read_lock(), as we dont take a reference */
4186 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id)
4187 {
4188         unsigned int hash = napi_id % HASH_SIZE(napi_hash);
4189         struct napi_struct *napi;
4190
4191         hlist_for_each_entry_rcu(napi, &napi_hash[hash], napi_hash_node)
4192                 if (napi->napi_id == napi_id)
4193                         return napi;
4194
4195         return NULL;
4196 }
4197 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_by_id);
4198
4199 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi)
4200 {
4201         if (!test_and_set_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state)) {
4202
4203                 spin_lock(&napi_hash_lock);
4204
4205                 /* 0 is not a valid id, we also skip an id that is taken
4206                  * we expect both events to be extremely rare
4207                  */
4208                 napi->napi_id = 0;
4209                 while (!napi->napi_id) {
4210                         napi->napi_id = ++napi_gen_id;
4211                         if (napi_by_id(napi->napi_id))
4212                                 napi->napi_id = 0;
4213                 }
4214
4215                 hlist_add_head_rcu(&napi->napi_hash_node,
4216                         &napi_hash[napi->napi_id % HASH_SIZE(napi_hash)]);
4217
4218                 spin_unlock(&napi_hash_lock);
4219         }
4220 }
4221 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_add);
4222
4223 /* Warning : caller is responsible to make sure rcu grace period
4224  * is respected before freeing memory containing @napi
4225  */
4226 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi)
4227 {
4228         spin_lock(&napi_hash_lock);
4229
4230         if (test_and_clear_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state))
4231                 hlist_del_rcu(&napi->napi_hash_node);
4232
4233         spin_unlock(&napi_hash_lock);
4234 }
4235 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_del);
4236
4237 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4238                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4239 {
4240         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4241         napi->gro_count = 0;
4242         napi->gro_list = NULL;
4243         napi->skb = NULL;
4244         napi->poll = poll;
4245         if (weight > NAPI_POLL_WEIGHT)
4246                 pr_err_once("netif_napi_add() called with weight %d on device %s\n",
4247                             weight, dev->name);
4248         napi->weight = weight;
4249         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4250         napi->dev = dev;
4251 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4252         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4253         napi->poll_owner = -1;
4254 #endif
4255         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4256 }
4257 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4258
4259 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4260 {
4261         struct sk_buff *skb, *next;
4262
4263         list_del_init(&napi->dev_list);
4264         napi_free_frags(napi);
4265
4266         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
4267                 next = skb->next;
4268                 skb->next = NULL;
4269                 kfree_skb(skb);
4270         }
4271
4272         napi->gro_list = NULL;
4273         napi->gro_count = 0;
4274 }
4275 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4276
4277 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4278 {
4279         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4280         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4281         int budget = netdev_budget;
4282         void *have;
4283
4284         local_irq_disable();
4285
4286         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4287                 struct napi_struct *n;
4288                 int work, weight;
4289
4290                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4291                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4292                  * an average latency of 1.5/HZ.
4293                  */
4294                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after_eq(jiffies, time_limit)))
4295                         goto softnet_break;
4296
4297                 local_irq_enable();
4298
4299                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4300                  * access is safe because interrupts can only add new
4301                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4302                  * calls can remove this head entry from the list.
4303                  */
4304                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4305
4306                 have = netpoll_poll_lock(n);
4307
4308                 weight = n->weight;
4309
4310                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4311                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4312                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4313                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4314                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4315                  */
4316                 work = 0;
4317                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4318                         work = n->poll(n, weight);
4319                         trace_napi_poll(n);
4320                 }
4321
4322                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4323
4324                 budget -= work;
4325
4326                 local_irq_disable();
4327
4328                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4329                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4330                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4331                  * move the instance around on the list at-will.
4332                  */
4333                 if (unlikely(work == weight)) {
4334                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4335                                 local_irq_enable();
4336                                 napi_complete(n);
4337                                 local_irq_disable();
4338                         } else {
4339                                 if (n->gro_list) {
4340                                         /* flush too old packets
4341                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4342                                          */
4343                                         local_irq_enable();
4344                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4345                                         local_irq_disable();
4346                                 }
4347                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4348                         }
4349                 }
4350
4351                 netpoll_poll_unlock(have);
4352         }
4353 out:
4354         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4355
4356 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4357         /*
4358          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4359          * any pending DMA copies to hardware
4360          */
4361         dma_issue_pending_all();
4362 #endif
4363
4364         return;
4365
4366 softnet_break:
4367         sd->time_squeeze++;
4368         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4369         goto out;
4370 }
4371
4372 struct netdev_adjacent {
4373         struct net_device *dev;
4374
4375         /* upper master flag, there can only be one master device per list */
4376         bool master;
4377
4378         /* counter for the number of times this device was added to us */
4379         u16 ref_nr;
4380
4381         /* private field for the users */
4382         void *private;
4383
4384         struct list_head list;
4385         struct rcu_head rcu;
4386 };
4387
4388 static struct netdev_adjacent *__netdev_find_adj_rcu(struct net_device *dev,
4389                                                      struct net_device *adj_dev,
4390                                                      struct list_head *adj_list)
4391 {
4392         struct netdev_adjacent *adj;
4393
4394         list_for_each_entry_rcu(adj, adj_list, list) {
4395                 if (adj->dev == adj_dev)
4396                         return adj;
4397         }
4398         return NULL;
4399 }
4400
4401 static struct netdev_adjacent *__netdev_find_adj(struct net_device *dev,
4402                                                  struct net_device *adj_dev,
4403                                                  struct list_head *adj_list)
4404 {
4405         struct netdev_adjacent *adj;
4406
4407         list_for_each_entry(adj, adj_list, list) {
4408                 if (adj->dev == adj_dev)
4409                         return adj;
4410         }
4411         return NULL;
4412 }
4413
4414 /**
4415  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4416  * @dev: device
4417  * @upper_dev: upper device to check
4418  *
4419  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4420  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4421  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4422  */
4423 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4424                           struct net_device *upper_dev)
4425 {
4426         ASSERT_RTNL();
4427
4428         return __netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper);
4429 }
4430 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4431
4432 /**
4433  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4434  * @dev: device
4435  *
4436  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4437  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4438  */
4439 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4440 {
4441         ASSERT_RTNL();
4442
4443         return !list_empty(&dev->all_adj_list.upper);
4444 }
4445 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_any_upper_dev);
4446
4447 /**
4448  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4449  * @dev: device
4450  *
4451  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4452  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4453  */
4454 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4455 {
4456         struct netdev_adjacent *upper;
4457
4458         ASSERT_RTNL();
4459
4460         if (list_empty(&dev->adj_list.upper))
4461                 return NULL;
4462
4463         upper = list_first_entry(&dev->adj_list.upper,
4464                                  struct netdev_adjacent, list);
4465         if (likely(upper->master))
4466                 return upper->dev;
4467         return NULL;
4468 }
4469 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4470
4471 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list)
4472 {
4473         struct netdev_adjacent *adj;
4474
4475         adj = list_entry(adj_list, struct netdev_adjacent, list);
4476
4477         return adj->private;
4478 }
4479 EXPORT_SYMBOL(netdev_adjacent_get_private);
4480
4481 /**
4482  * netdev_all_upper_get_next_dev_rcu - Get the next dev from upper list
4483  * @dev: device
4484  * @iter: list_head ** of the current position
4485  *
4486  * Gets the next device from the dev's upper list, starting from iter
4487  * position. The caller must hold RCU read lock.
4488  */
4489 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4490                                                      struct list_head **iter)
4491 {
4492         struct netdev_adjacent *upper;
4493
4494         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
4495
4496         upper = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4497
4498         if (&upper->list == &dev->all_adj_list.upper)
4499                 return NULL;
4500
4501         *iter = &upper->list;
4502
4503         return upper->dev;
4504 }
4505 EXPORT_SYMBOL(netdev_all_upper_get_next_dev_rcu);
4506
4507 /**
4508  * netdev_lower_get_next_private - Get the next ->private from the
4509  *                                 lower neighbour list
4510  * @dev: device
4511  * @iter: list_head ** of the current position
4512  *
4513  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4514  * list, starting from iter position. The caller must hold either hold the
4515  * RTNL lock or its own locking that guarantees that the neighbour lower
4516  * list will remain unchainged.
4517  */
4518 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4519                                     struct list_head **iter)
4520 {
4521         struct netdev_adjacent *lower;
4522
4523         lower = list_entry(*iter, struct netdev_adjacent, list);
4524
4525         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4526                 return NULL;
4527
4528         if (iter)
4529                 *iter = lower->list.next;
4530
4531         return lower->private;
4532 }
4533 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private);
4534
4535 /**
4536  * netdev_lower_get_next_private_rcu - Get the next ->private from the
4537  *                                     lower neighbour list, RCU
4538  *                                     variant
4539  * @dev: device
4540  * @iter: list_head ** of the current position
4541  *
4542  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4543  * list, starting from iter position. The caller must hold RCU read lock.
4544  */
4545 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4546                                         struct list_head **iter)
4547 {
4548         struct netdev_adjacent *lower;
4549
4550         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
4551
4552         lower = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4553
4554         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4555                 return NULL;
4556
4557         if (iter)
4558                 *iter = &lower->list;
4559
4560         return lower->private;
4561 }
4562 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private_rcu);
4563
4564 /**
4565  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4566  * @dev: device
4567  *
4568  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4569  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4570  */
4571 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4572 {
4573         struct netdev_adjacent *upper;
4574
4575         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.upper,
4576                                        struct netdev_adjacent, list);
4577         if (upper && likely(upper->master))
4578                 return upper->dev;
4579         return NULL;
4580 }
4581 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4582
4583 static int __netdev_adjacent_dev_insert(struct net_device *dev,
4584                                         struct net_device *adj_dev,
4585                                         struct list_head *dev_list,
4586                                         void *private, bool master)
4587 {
4588         struct netdev_adjacent *adj;
4589         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4590         int ret;
4591
4592         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4593
4594         if (adj) {
4595                 adj->ref_nr++;
4596                 return 0;
4597         }
4598
4599         adj = kmalloc(sizeof(*adj), GFP_KERNEL);
4600         if (!adj)
4601                 return -ENOMEM;
4602
4603         adj->dev = adj_dev;
4604         adj->master = master;
4605         adj->ref_nr = 1;
4606         adj->private = private;
4607         dev_hold(adj_dev);
4608
4609         pr_debug("dev_hold for %s, because of link added from %s to %s\n",
4610                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4611
4612         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4613                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4614                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4615                                         &(adj_dev->dev.kobj), linkname);
4616                 if (ret)
4617                         goto free_adj;
4618         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4619                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4620                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4621                                         &(adj_dev->dev.kobj), linkname);
4622                 if (ret)
4623                         goto free_adj;
4624         }
4625
4626         /* Ensure that master link is always the first item in list. */
4627         if (master) {
4628                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4629                                         &(adj_dev->dev.kobj), "master");
4630                 if (ret)
4631                         goto remove_symlinks;
4632
4633                 list_add_rcu(&adj->list, dev_list);
4634         } else {
4635                 list_add_tail_rcu(&adj->list, dev_list);
4636         }
4637
4638         return 0;
4639
4640 remove_symlinks:
4641         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4642                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4643                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4644         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4645                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4646                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4647         }
4648
4649 free_adj:
4650         kfree(adj);
4651         dev_put(adj_dev);
4652
4653         return ret;
4654 }
4655
4656 void __netdev_adjacent_dev_remove(struct net_device *dev,
4657                                   struct net_device *adj_dev,
4658                                   struct list_head *dev_list)
4659 {
4660         struct netdev_adjacent *adj;
4661         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4662
4663         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4664
4665         if (!adj) {
4666                 pr_err("tried to remove device %s from %s\n",
4667                        dev->name, adj_dev->name);
4668                 BUG();
4669         }
4670
4671         if (adj->ref_nr > 1) {
4672                 pr_debug("%s to %s ref_nr-- = %d\n", dev->name, adj_dev->name,
4673                          adj->ref_nr-1);
4674                 adj->ref_nr--;
4675                 return;
4676         }
4677
4678         if (adj->master)
4679                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), "master");
4680
4681         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4682                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4683                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4684         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4685                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4686                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4687         }
4688
4689         list_del_rcu(&adj->list);
4690         pr_debug("dev_put for %s, because link removed from %s to %s\n",
4691                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4692         dev_put(adj_dev);
4693         kfree_rcu(adj, rcu);
4694 }
4695
4696 int __netdev_adjacent_dev_link_lists(struct net_device *dev,
4697                                      struct net_device *upper_dev,
4698                                      struct list_head *up_list,
4699                                      struct list_head *down_list,
4700                                      void *private, bool master)
4701 {
4702         int ret;
4703
4704         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(dev, upper_dev, up_list, private,
4705                                            master);
4706         if (ret)
4707                 return ret;
4708
4709         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(upper_dev, dev, down_list, private,
4710                                            false);
4711         if (ret) {
4712                 __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4713                 return ret;
4714         }
4715
4716         return 0;
4717 }
4718
4719 int __netdev_adjacent_dev_link(struct net_device *dev,
4720                                struct net_device *upper_dev)
4721 {
4722         return __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4723                                                 &dev->all_adj_list.upper,
4724                                                 &upper_dev->all_adj_list.lower,
4725                                                 NULL, false);
4726 }
4727
4728 void __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(struct net_device *dev,
4729                                         struct net_device *upper_dev,
4730                                         struct list_head *up_list,
4731                                         struct list_head *down_list)
4732 {
4733         __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4734         __netdev_adjacent_dev_remove(upper_dev, dev, down_list);
4735 }
4736
4737 void __netdev_adjacent_dev_unlink(struct net_device *dev,
4738                                   struct net_device *upper_dev)
4739 {
4740         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4741                                            &dev->all_adj_list.upper,
4742                                            &upper_dev->all_adj_list.lower);
4743 }
4744
4745 int __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(struct net_device *dev,
4746                                          struct net_device *upper_dev,
4747                                          void *private, bool master)
4748 {
4749         int ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, upper_dev);
4750
4751         if (ret)
4752                 return ret;
4753
4754         ret = __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4755                                                &dev->adj_list.upper,
4756                                                &upper_dev->adj_list.lower,
4757                                                private, master);
4758         if (ret) {
4759                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4760                 return ret;
4761         }
4762
4763         return 0;
4764 }
4765
4766 void __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(struct net_device *dev,
4767                                             struct net_device *upper_dev)
4768 {
4769         __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4770         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4771                                            &dev->adj_list.upper,
4772                                            &upper_dev->adj_list.lower);
4773 }
4774
4775 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4776                                    struct net_device *upper_dev, bool master,
4777                                    void *private)
4778 {
4779         struct netdev_adjacent *i, *j, *to_i, *to_j;
4780         int ret = 0;
4781
4782         ASSERT_RTNL();
4783
4784         if (dev == upper_dev)
4785                 return -EBUSY;
4786
4787         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4788         if (__netdev_find_adj(upper_dev, dev, &upper_dev->all_adj_list.upper))
4789                 return -EBUSY;
4790
4791         if (__netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper))
4792                 return -EEXIST;
4793
4794         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4795                 return -EBUSY;
4796
4797         ret = __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(dev, upper_dev, private,
4798                                                    master);
4799         if (ret)
4800                 return ret;
4801
4802         /* Now that we linked these devs, make all the upper_dev's
4803          * all_adj_list.upper visible to every dev's all_adj_list.lower an
4804          * versa, and don't forget the devices itself. All of these
4805          * links are non-neighbours.
4806          */
4807         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4808                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4809                         pr_debug("Interlinking %s with %s, non-neighbour\n",
4810                                  i->dev->name, j->dev->name);
4811                         ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, j->dev);
4812                         if (ret)
4813                                 goto rollback_mesh;
4814                 }
4815         }
4816
4817         /* add dev to every upper_dev's upper device */
4818         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4819                 pr_debug("linking %s's upper device %s with %s\n",
4820                          upper_dev->name, i->dev->name, dev->name);
4821                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, i->dev);
4822                 if (ret)
4823                         goto rollback_upper_mesh;
4824         }
4825
4826         /* add upper_dev to every dev's lower device */
4827         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4828                 pr_debug("linking %s's lower device %s with %s\n", dev->name,
4829                          i->dev->name, upper_dev->name);
4830                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, upper_dev);
4831                 if (ret)
4832                         goto rollback_lower_mesh;
4833         }
4834
4835         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4836         return 0;
4837
4838 rollback_lower_mesh:
4839         to_i = i;
4840         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4841                 if (i == to_i)
4842                         break;
4843                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
4844         }
4845
4846         i = NULL;
4847
4848 rollback_upper_mesh:
4849         to_i = i;
4850         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4851                 if (i == to_i)
4852                         break;
4853                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
4854         }
4855
4856         i = j = NULL;
4857
4858 rollback_mesh:
4859         to_i = i;
4860         to_j = j;
4861         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4862                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4863                         if (i == to_i && j == to_j)
4864                                 break;
4865                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4866                 }
4867                 if (i == to_i)
4868                         break;
4869         }
4870
4871         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4872
4873         return ret;
4874 }
4875
4876 /**
4877  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4878  * @dev: device
4879  * @upper_dev: new upper device
4880  *
4881  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4882  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4883  * On success the reference counts are adjusted and the function
4884  * returns zero.
4885  */
4886 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4887                           struct net_device *upper_dev)
4888 {
4889         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false, NULL);
4890 }
4891 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4892
4893 /**
4894  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4895  * @dev: device
4896  * @upper_dev: new upper device
4897  *
4898  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4899  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4900  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4901  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4902  * counts are adjusted and the function returns zero.
4903  */
4904 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4905                                  struct net_device *upper_dev)
4906 {
4907         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, NULL);
4908 }
4909 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4910
4911 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
4912                                          struct net_device *upper_dev,
4913                                          void *private)
4914 {
4915         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, private);
4916 }
4917 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link_private);
4918
4919 /**
4920  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4921  * @dev: device
4922  * @upper_dev: new upper device
4923  *
4924  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4925  * the RTNL lock.
4926  */
4927 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4928                              struct net_device *upper_dev)
4929 {
4930         struct netdev_adjacent *i, *j;
4931         ASSERT_RTNL();
4932
4933         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4934
4935         /* Here is the tricky part. We must remove all dev's lower
4936          * devices from all upper_dev's upper devices and vice
4937          * versa, to maintain the graph relationship.
4938          */
4939         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
4940                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
4941                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4942
4943         /* remove also the devices itself from lower/upper device
4944          * list
4945          */
4946         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
4947                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
4948
4949         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
4950                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
4951
4952         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4953 }
4954 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
4955
4956 void *netdev_lower_dev_get_private_rcu(struct net_device *dev,
4957                                        struct net_device *lower_dev)
4958 {
4959         struct netdev_adjacent *lower;
4960
4961         if (!lower_dev)
4962                 return NULL;
4963         lower = __netdev_find_adj_rcu(dev, lower_dev, &dev->adj_list.lower);
4964         if (!lower)
4965                 return NULL;
4966
4967         return lower->private;
4968 }
4969 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_dev_get_private_rcu);
4970
4971 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4972                                    struct net_device *lower_dev)
4973 {
4974         struct netdev_adjacent *lower;
4975
4976         if (!lower_dev)
4977                 return NULL;
4978         lower = __netdev_find_adj(dev, lower_dev, &dev->adj_list.lower);
4979         if (!lower)
4980                 return NULL;
4981
4982         return lower->private;
4983 }
4984 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_dev_get_private);
4985
4986 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4987 {
4988         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4989
4990         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4991                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4992 }
4993
4994 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
4995 {
4996         unsigned int old_flags = dev->flags;
4997         kuid_t uid;
4998         kgid_t gid;
4999
5000         ASSERT_RTNL();
5001
5002         dev->flags |= IFF_PROMISC;
5003         dev->promiscuity += inc;
5004         if (dev->promiscuity == 0) {
5005                 /*
5006                  * Avoid overflow.
5007                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
5008                  */
5009                 if (inc < 0)
5010                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
5011                 else {
5012                         dev->promiscuity -= inc;
5013                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
5014                                 dev->name);
5015                         return -EOVERFLOW;
5016                 }
5017         }
5018         if (dev->flags != old_flags) {
5019                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
5020                         dev->name,
5021                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
5022                 if (audit_enabled) {
5023                         current_uid_gid(&uid, &gid);
5024                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
5025                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
5026                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
5027                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
5028                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
5029                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
5030                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
5031                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
5032                                 audit_get_sessionid(current));
5033                 }
5034
5035                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
5036         }
5037         if (notify)
5038                 __dev_notify_flags(dev, old_flags, IFF_PROMISC);
5039         return 0;
5040 }
5041
5042 /**
5043  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
5044  *      @dev: device
5045  *      @inc: modifier
5046  *
5047  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
5048  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
5049  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
5050  *      value is used to drop promiscuity on the device.
5051  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5052  */
5053 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
5054 {
5055         unsigned int old_flags = dev->flags;
5056         int err;
5057
5058         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc, true);
5059         if (err < 0)
5060                 return err;
5061         if (dev->flags != old_flags)
5062                 dev_set_rx_mode(dev);
5063         return err;
5064 }
5065 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5066
5067 static int __dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5068 {
5069         unsigned int old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5070
5071         ASSERT_RTNL();
5072
5073         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
5074         dev->allmulti += inc;
5075         if (dev->allmulti == 0) {
5076                 /*
5077                  * Avoid overflow.
5078                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
5079                  */
5080                 if (inc < 0)
5081                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
5082                 else {
5083                         dev->allmulti -= inc;
5084                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
5085                                 dev->name);
5086                         return -EOVERFLOW;
5087                 }
5088         }
5089         if (dev->flags ^ old_flags) {
5090                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
5091                 dev_set_rx_mode(dev);
5092                 if (notify)
5093                         __dev_notify_flags(dev, old_flags,
5094                                            dev->gflags ^ old_gflags);
5095         }
5096         return 0;
5097 }
5098
5099 /**
5100  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
5101  *      @dev: device
5102  *      @inc: modifier
5103  *
5104  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
5105  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
5106  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
5107  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
5108  *      when releasing a resource needing all multicasts.
5109  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5110  */
5111
5112 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
5113 {
5114         return __dev_set_allmulti(dev, inc, true);
5115 }
5116 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5117
5118 /*
5119  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
5120  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
5121  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
5122  *      are present.
5123  */
5124 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5125 {
5126         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5127
5128         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
5129         if (!(dev->flags&IFF_UP))
5130                 return;
5131
5132         if (!netif_device_present(dev))
5133                 return;
5134
5135         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
5136                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
5137                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
5138                  */
5139                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
5140                         __dev_set_promiscuity(dev, 1, false);
5141                         dev->uc_promisc = true;
5142                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
5143                         __dev_set_promiscuity(dev, -1, false);
5144                         dev->uc_promisc = false;
5145                 }
5146         }
5147
5148         if (ops->ndo_set_rx_mode)
5149                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
5150 }
5151
5152 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5153 {
5154         netif_addr_lock_bh(dev);
5155         __dev_set_rx_mode(dev);
5156         netif_addr_unlock_bh(dev);
5157 }
5158
5159 /**
5160  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
5161  *      @dev: device
5162  *
5163  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
5164  */
5165 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
5166 {
5167         unsigned int flags;
5168
5169         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
5170                                 IFF_ALLMULTI |
5171                                 IFF_RUNNING |
5172                                 IFF_LOWER_UP |
5173                                 IFF_DORMANT)) |
5174                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
5175                                 IFF_ALLMULTI));
5176
5177         if (netif_running(dev)) {
5178                 if (netif_oper_up(dev))
5179                         flags |= IFF_RUNNING;
5180                 if (netif_carrier_ok(dev))
5181                         flags |= IFF_LOWER_UP;
5182                 if (netif_dormant(dev))
5183                         flags |= IFF_DORMANT;
5184         }
5185
5186         return flags;
5187 }
5188 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5189
5190 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5191 {
5192         unsigned int old_flags = dev->flags;
5193         int ret;
5194
5195         ASSERT_RTNL();
5196
5197         /*
5198          *      Set the flags on our device.
5199          */
5200
5201         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
5202                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
5203                                IFF_AUTOMEDIA)) |
5204                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
5205                                     IFF_ALLMULTI));
5206
5207         /*
5208          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
5209          */
5210
5211         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
5212                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
5213
5214         dev_set_rx_mode(dev);
5215
5216         /*
5217          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
5218          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
5219          *      setting it.
5220          */
5221
5222         ret = 0;
5223         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
5224                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
5225
5226                 if (!ret)
5227                         dev_set_rx_mode(dev);
5228         }
5229
5230         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
5231                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
5232                 unsigned int old_flags = dev->flags;
5233
5234                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
5235
5236                 if (__dev_set_promiscuity(dev, inc, false) >= 0)
5237                         if (dev->flags != old_flags)
5238                                 dev_set_rx_mode(dev);
5239         }
5240
5241         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
5242            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
5243            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
5244          */
5245         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
5246                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
5247
5248                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
5249                 __dev_set_allmulti(dev, inc, false);
5250         }
5251
5252         return ret;
5253 }
5254
5255 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags,
5256                         unsigned int gchanges)
5257 {
5258         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
5259
5260         if (gchanges)
5261                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, gchanges, GFP_ATOMIC);
5262
5263         if (changes & IFF_UP) {
5264                 if (dev->flags & IFF_UP)
5265                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
5266                 else
5267                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
5268         }
5269
5270         if (dev->flags & IFF_UP &&
5271             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE))) {
5272                 struct netdev_notifier_change_info change_info;
5273
5274                 change_info.flags_changed = changes;
5275                 call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGE, dev,
5276                                               &change_info.info);
5277         }
5278 }
5279
5280 /**
5281  *      dev_change_flags - change device settings
5282  *      @dev: device
5283  *      @flags: device state flags
5284  *
5285  *      Change settings on device based state flags. The flags are
5286  *      in the userspace exported format.
5287  */
5288 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5289 {
5290         int ret;
5291         unsigned int changes, old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5292
5293         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
5294         if (ret < 0)
5295                 return ret;
5296
5297         changes = (old_flags ^ dev->flags) | (old_gflags ^ dev->gflags);
5298         __dev_notify_flags(dev, old_flags, changes);
5299         return ret;
5300 }
5301 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5302
5303 /**
5304  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
5305  *      @dev: device
5306  *      @new_mtu: new transfer unit
5307  *
5308  *      Change the maximum transfer size of the network device.
5309  */
5310 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5311 {
5312         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5313         int err;
5314
5315         if (new_mtu == dev->mtu)
5316                 return 0;
5317
5318         /*      MTU must be positive.    */
5319         if (new_mtu < 0)
5320                 return -EINVAL;
5321
5322         if (!netif_device_present(dev))
5323                 return -ENODEV;
5324
5325         err = 0;
5326         if (ops->ndo_change_mtu)
5327                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
5328         else
5329                 dev->mtu = new_mtu;
5330
5331         if (!err)
5332                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5333         return err;
5334 }
5335 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5336
5337 /**
5338  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
5339  *      @dev: device
5340  *      @new_group: group this device should belong to
5341  */
5342 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
5343 {
5344         dev->group = new_group;
5345 }
5346 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
5347
5348 /**
5349  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
5350  *      @dev: device
5351  *      @sa: new address
5352  *
5353  *      Change the hardware (MAC) address of the device
5354  */
5355 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
5356 {
5357         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5358         int err;
5359
5360         if (!ops->ndo_set_mac_address)
5361                 return -EOPNOTSUPP;
5362         if (sa->sa_family != dev->type)
5363                 return -EINVAL;
5364         if (!netif_device_present(dev))
5365                 return -ENODEV;
5366         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
5367         if (err)
5368                 return err;
5369         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
5370         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5371         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5372         return 0;
5373 }
5374 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5375
5376 /**
5377  *      dev_change_carrier - Change device carrier
5378  *      @dev: device
5379  *      @new_carrier: new value
5380  *
5381  *      Change device carrier
5382  */
5383 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
5384 {
5385         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5386
5387         if (!ops->ndo_change_carrier)
5388                 return -EOPNOTSUPP;
5389         if (!netif_device_present(dev))
5390                 return -ENODEV;
5391         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
5392 }
5393 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
5394
5395 /**
5396  *      dev_get_phys_port_id - Get device physical port ID
5397  *      @dev: device
5398  *      @ppid: port ID
5399  *
5400  *      Get device physical port ID
5401  */
5402 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
5403                          struct netdev_phys_port_id *ppid)
5404 {
5405         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5406
5407         if (!ops->ndo_get_phys_port_id)
5408                 return -EOPNOTSUPP;
5409         return ops->ndo_get_phys_port_id(dev, ppid);
5410 }
5411 EXPORT_SYMBOL(dev_get_phys_port_id);
5412
5413 /**
5414  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5415  *      @net: the applicable net namespace
5416  *
5417  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5418  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5419  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5420  */
5421 static int dev_new_index(struct net *net)
5422 {
5423         int ifindex = net->ifindex;
5424         for (;;) {
5425                 if (++ifindex <= 0)
5426                         ifindex = 1;
5427                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5428                         return net->ifindex = ifindex;
5429         }
5430 }
5431
5432 /* Delayed registration/unregisteration */
5433 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5434 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(netdev_unregistering_wq);
5435
5436 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5437 {
5438         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5439         dev_net(dev)->dev_unreg_count++;
5440 }
5441
5442 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5443 {
5444         struct net_device *dev, *tmp;
5445         LIST_HEAD(close_head);
5446
5447         BUG_ON(dev_boot_phase);
5448         ASSERT_RTNL();
5449
5450         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5451                 /* Some devices call without registering
5452                  * for initialization unwind. Remove those
5453                  * devices and proceed with the remaining.
5454                  */
5455                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5456                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5457                                  dev->name, dev);
5458
5459                         WARN_ON(1);
5460                         list_del(&dev->unreg_list);
5461                         continue;
5462                 }
5463                 dev->dismantle = true;
5464                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5465         }
5466
5467         /* If device is running, close it first. */
5468         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5469                 list_add_tail(&dev->close_list, &close_head);
5470         dev_close_many(&close_head);
5471
5472         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5473                 /* And unlink it from device chain. */
5474                 unlist_netdevice(dev);
5475
5476                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5477         }
5478
5479         synchronize_net();
5480
5481         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5482                 /* Shutdown queueing discipline. */
5483                 dev_shutdown(dev);
5484
5485
5486                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5487                    this device. They should clean all the things.
5488                 */
5489                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5490
5491                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5492                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5493                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5494
5495                 /*
5496                  *      Flush the unicast and multicast chains
5497                  */
5498                 dev_uc_flush(dev);
5499                 dev_mc_flush(dev);
5500
5501                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5502                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5503
5504                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
5505                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
5506
5507                 /* Remove entries from kobject tree */
5508                 netdev_unregister_kobject(dev);
5509 #ifdef CONFIG_XPS
5510                 /* Remove XPS queueing entries */
5511                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
5512 #endif
5513         }
5514
5515         synchronize_net();
5516
5517         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5518                 dev_put(dev);
5519 }
5520
5521 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5522 {
5523         LIST_HEAD(single);
5524
5525         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5526         rollback_registered_many(&single);
5527         list_del(&single);
5528 }
5529
5530 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5531         netdev_features_t features)
5532 {
5533         /* Fix illegal checksum combinations */
5534         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5535             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5536                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5537                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5538         }
5539
5540         /* TSO requires that SG is present as well. */
5541         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5542                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5543                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5544         }
5545
5546         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5547                                         !(features & NETIF_F_IP_CSUM)) {
5548                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no CSUM feature.\n");
5549                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5550                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5551         }
5552
5553         if ((features & NETIF_F_TSO6) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5554                                          !(features & NETIF_F_IPV6_CSUM)) {
5555                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO6 features since no CSUM feature.\n");
5556                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
5557         }
5558
5559         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5560         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5561                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5562
5563         /* Software GSO depends on SG. */
5564         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5565                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5566                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5567         }
5568
5569         /* UFO needs SG and checksumming */
5570         if (features & NETIF_F_UFO) {
5571                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5572                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5573                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5574                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5575                         netdev_dbg(dev,
5576                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5577                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5578                 }
5579
5580                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5581                         netdev_dbg(dev,
5582                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5583                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5584                 }
5585         }
5586
5587         return features;
5588 }
5589
5590 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5591 {
5592         netdev_features_t features;
5593         int err = 0;
5594
5595         ASSERT_RTNL();
5596
5597         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5598
5599         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5600                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5601
5602         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5603         features = netdev_fix_features(dev, features);
5604
5605         if (dev->features == features)
5606                 return 0;
5607
5608         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5609                 &dev->features, &features);
5610
5611         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5612                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5613
5614         if (unlikely(err < 0)) {
5615                 netdev_err(dev,
5616                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5617                         err, &features, &dev->features);
5618                 return -1;
5619         }
5620
5621         if (!err)
5622                 dev->features = features;
5623
5624         return 1;
5625 }
5626
5627 /**
5628  *      netdev_update_features - recalculate device features
5629  *      @dev: the device to check
5630  *
5631  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5632  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5633  *      conditions might have changed that influence the features.
5634  */
5635 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5636 {
5637         if (__netdev_update_features(dev))
5638                 netdev_features_change(dev);
5639 }
5640 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5641
5642 /**
5643  *      netdev_change_features - recalculate device features
5644  *      @dev: the device to check
5645  *
5646  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5647  *      if they have not changed. Should be called instead of
5648  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5649  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5650  *      VLAN devices.
5651  */
5652 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5653 {
5654         __netdev_update_features(dev);
5655         netdev_features_change(dev);
5656 }
5657 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5658
5659 /**
5660  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5661  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5662  *      @dev: the device to transfer operstate to
5663  *
5664  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5665  *      called when a stacking relationship exists between the root
5666  *      device and the device(a leaf device).
5667  */
5668 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5669                                         struct net_device *dev)
5670 {
5671         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5672                 netif_dormant_on(dev);
5673         else
5674                 netif_dormant_off(dev);
5675
5676         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5677                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5678                         netif_carrier_on(dev);
5679         } else {
5680                 if (netif_carrier_ok(dev))
5681                         netif_carrier_off(dev);
5682         }
5683 }
5684 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5685
5686 #ifdef CONFIG_RPS
5687 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5688 {
5689         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5690         struct netdev_rx_queue *rx;
5691
5692         BUG_ON(count < 1);
5693
5694         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5695         if (!rx)
5696                 return -ENOMEM;
5697
5698         dev->_rx = rx;
5699
5700         for (i = 0; i < count; i++)
5701                 rx[i].dev = dev;
5702         return 0;
5703 }
5704 #endif
5705
5706 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5707                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5708 {
5709         /* Initialize queue lock */
5710         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5711         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5712         queue->xmit_lock_owner = -1;
5713         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5714         queue->dev = dev;
5715 #ifdef CONFIG_BQL
5716         dql_init(&queue->dql, HZ);
5717 #endif
5718 }
5719
5720 static void netif_free_tx_queues(struct net_device *dev)
5721 {
5722         if (is_vmalloc_addr(dev->_tx))
5723                 vfree(dev->_tx);
5724         else
5725                 kfree(dev->_tx);
5726 }
5727
5728 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5729 {
5730         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5731         struct netdev_queue *tx;
5732         size_t sz = count * sizeof(*tx);
5733
5734         BUG_ON(count < 1 || count > 0xffff);
5735
5736         tx = kzalloc(sz, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
5737         if (!tx) {
5738                 tx = vzalloc(sz);
5739                 if (!tx)
5740                         return -ENOMEM;
5741         }
5742         dev->_tx = tx;
5743
5744         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5745         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5746
5747         return 0;
5748 }
5749
5750 /**
5751  *      register_netdevice      - register a network device
5752  *      @dev: device to register
5753  *
5754  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5755  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5756  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5757  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5758  *
5759  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5760  *      register_netdev() instead of this.
5761  *
5762  *      BUGS:
5763  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5764  *      will not get the same name.
5765  */
5766
5767 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5768 {
5769         int ret;
5770         struct net *net = dev_net(dev);
5771
5772         BUG_ON(dev_boot_phase);
5773         ASSERT_RTNL();
5774
5775         might_sleep();
5776
5777         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5778         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5779         BUG_ON(!net);
5780
5781         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5782         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5783
5784         dev->iflink = -1;
5785
5786         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5787         if (ret < 0)
5788                 goto out;
5789
5790         /* Init, if this function is available */
5791         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5792                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5793                 if (ret) {
5794                         if (ret > 0)
5795                                 ret = -EIO;
5796                         goto out;
5797                 }
5798         }
5799
5800         if (((dev->hw_features | dev->features) &
5801              NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER) &&
5802             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
5803              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
5804                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
5805                 ret = -EINVAL;
5806                 goto err_uninit;
5807         }
5808
5809         ret = -EBUSY;
5810         if (!dev->ifindex)
5811                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5812         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5813                 goto err_uninit;
5814
5815         if (dev->iflink == -1)
5816                 dev->iflink = dev->ifindex;
5817
5818         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5819          * software offloads (GSO and GRO).
5820          */
5821         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5822         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5823         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5824
5825         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5826         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5827                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5828                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5829                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5830                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5831                 }
5832         }
5833
5834         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5835          */
5836         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5837
5838         /* Make NETIF_F_SG inheritable to tunnel devices.
5839          */
5840         dev->hw_enc_features |= NETIF_F_SG;
5841
5842         /* Make NETIF_F_SG inheritable to MPLS.
5843          */
5844         dev->mpls_features |= NETIF_F_SG;
5845
5846         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5847         ret = notifier_to_errno(ret);
5848         if (ret)
5849                 goto err_uninit;
5850
5851         ret = netdev_register_kobject(dev);
5852         if (ret)
5853                 goto err_uninit;
5854         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5855
5856         __netdev_update_features(dev);
5857
5858         /*
5859          *      Default initial state at registry is that the
5860          *      device is present.
5861          */
5862
5863         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5864
5865         linkwatch_init_dev(dev);
5866
5867         dev_init_scheduler(dev);
5868         dev_hold(dev);
5869         list_netdevice(dev);
5870         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5871
5872         /* If the device has permanent device address, driver should
5873          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
5874          * NET_ADDR_PERM (default value).
5875          */
5876         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
5877                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
5878
5879         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5880         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5881         ret = notifier_to_errno(ret);
5882         if (ret) {
5883                 rollback_registered(dev);
5884                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5885         }
5886         /*
5887          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5888          *      device is fully setup before sending notifications.
5889          */
5890         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5891             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5892                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5893
5894 out:
5895         return ret;
5896
5897 err_uninit:
5898         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5899                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5900         goto out;
5901 }
5902 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5903
5904 /**
5905  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5906  *      @dev: device to init
5907  *
5908  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5909  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5910  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5911  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5912  *      poll scheduler due to HW limitations.
5913  */
5914 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5915 {
5916         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5917          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5918          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5919          * only ever used for NAPI polls
5920          */
5921         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5922
5923         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5924          * register/unregister code path
5925          */
5926         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5927
5928         /* NAPI wants this */
5929         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5930
5931         /* a dummy interface is started by default */
5932         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5933         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5934
5935         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5936          * because users of this 'device' dont need to change
5937          * its refcount.
5938          */
5939
5940         return 0;
5941 }
5942 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5943
5944
5945 /**
5946  *      register_netdev - register a network device
5947  *      @dev: device to register
5948  *
5949  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5950  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5951  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5952  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5953  *
5954  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5955  *      and expands the device name if you passed a format string to
5956  *      alloc_netdev.
5957  */
5958 int register_netdev(struct net_device *dev)
5959 {
5960         int err;
5961
5962         rtnl_lock();
5963         err = register_netdevice(dev);
5964         rtnl_unlock();
5965         return err;
5966 }
5967 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5968
5969 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5970 {
5971         int i, refcnt = 0;
5972
5973         for_each_possible_cpu(i)
5974                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5975         return refcnt;
5976 }
5977 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5978
5979 /**
5980  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5981  * @dev: target net_device
5982  *
5983  * This is called when unregistering network devices.
5984  *
5985  * Any protocol or device that holds a reference should register
5986  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5987  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5988  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5989  * call dev_put.
5990  */
5991 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5992 {
5993         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5994         int refcnt;
5995
5996         linkwatch_forget_dev(dev);
5997
5998         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5999         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6000
6001         while (refcnt != 0) {
6002                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
6003                         rtnl_lock();
6004
6005                         /* Rebroadcast unregister notification */
6006                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6007
6008                         __rtnl_unlock();
6009                         rcu_barrier();
6010                         rtnl_lock();
6011
6012                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6013                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
6014                                      &dev->state)) {
6015                                 /* We must not have linkwatch events
6016                                  * pending on unregister. If this
6017                                  * happens, we simply run the queue
6018                                  * unscheduled, resulting in a noop
6019                                  * for this device.
6020                                  */
6021                                 linkwatch_run_queue();
6022                         }
6023
6024                         __rtnl_unlock();
6025
6026                         rebroadcast_time = jiffies;
6027                 }
6028
6029                 msleep(250);
6030
6031                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6032
6033                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
6034                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
6035                                  dev->name, refcnt);
6036                         warning_time = jiffies;
6037                 }
6038         }
6039 }
6040
6041 /* The sequence is:
6042  *
6043  *      rtnl_lock();
6044  *      ...
6045  *      register_netdevice(x1);
6046  *      register_netdevice(x2);
6047  *      ...
6048  *      unregister_netdevice(y1);
6049  *      unregister_netdevice(y2);
6050  *      ...
6051  *      rtnl_unlock();
6052  *      free_netdev(y1);
6053  *      free_netdev(y2);
6054  *
6055  * We are invoked by rtnl_unlock().
6056  * This allows us to deal with problems:
6057  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
6058  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
6059  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
6060  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
6061  *
6062  * We must not return until all unregister events added during
6063  * the interval the lock was held have been completed.
6064  */
6065 void netdev_run_todo(void)
6066 {
6067         struct list_head list;
6068
6069         /* Snapshot list, allow later requests */
6070         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
6071
6072         __rtnl_unlock();
6073
6074
6075         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
6076         if (!list_empty(&list))
6077                 rcu_barrier();
6078
6079         while (!list_empty(&list)) {
6080                 struct net_device *dev
6081                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
6082                 list_del(&dev->todo_list);
6083
6084                 rtnl_lock();
6085                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6086                 __rtnl_unlock();
6087
6088                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
6089                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
6090                                dev->name, dev->reg_state);
6091                         dump_stack();
6092                         continue;
6093                 }
6094
6095                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6096
6097                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
6098
6099                 netdev_wait_allrefs(dev);
6100
6101                 /* paranoia */
6102                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
6103                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
6104                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
6105                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
6106
6107                 if (dev->destructor)
6108                         dev->destructor(dev);
6109
6110                 /* Report a network device has been unregistered */
6111                 rtnl_lock();
6112                 dev_net(dev)->dev_unreg_count--;
6113                 __rtnl_unlock();
6114                 wake_up(&netdev_unregistering_wq);
6115
6116                 /* Free network device */
6117                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
6118         }
6119 }
6120
6121 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
6122  * fields in the same order, with only the type differing.
6123  */
6124 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
6125                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
6126 {
6127 #if BITS_PER_LONG == 64
6128         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
6129         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
6130 #else
6131         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
6132         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
6133         u64 *dst = (u64 *)stats64;
6134
6135         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
6136                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
6137         for (i = 0; i < n; i++)
6138                 dst[i] = src[i];
6139 #endif
6140 }
6141 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
6142
6143 /**
6144  *      dev_get_stats   - get network device statistics
6145  *      @dev: device to get statistics from
6146  *      @storage: place to store stats
6147  *
6148  *      Get network statistics from device. Return @storage.
6149  *      The device driver may provide its own method by setting
6150  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
6151  *      otherwise the internal statistics structure is used.
6152  */
6153 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
6154                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
6155 {
6156         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
6157
6158         if (ops->ndo_get_stats64) {
6159                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
6160                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
6161         } else if (ops->ndo_get_stats) {
6162                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
6163         } else {
6164                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
6165         }
6166         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
6167         return storage;
6168 }
6169 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
6170
6171 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
6172 {
6173         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
6174
6175 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
6176         if (queue)
6177                 return queue;
6178         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
6179         if (!queue)
6180                 return NULL;
6181         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6182         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6183         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6184         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6185 #endif
6186         return queue;
6187 }
6188
6189 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6190
6191 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
6192                                     const struct ethtool_ops *ops)
6193 {
6194         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
6195                 dev->ethtool_ops = ops;
6196 }
6197 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
6198
6199 /**
6200  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6201  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
6202  *      @name:          device name format string
6203  *      @setup:         callback to initialize device
6204  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
6205  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
6206  *
6207  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6208  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
6209  *      for each queue on the device.
6210  */
6211 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6212                 void (*setup)(struct net_device *),
6213                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6214 {
6215         struct net_device *dev;
6216         size_t alloc_size;
6217         struct net_device *p;
6218
6219         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6220
6221         if (txqs < 1) {
6222                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6223                 return NULL;
6224         }
6225
6226 #ifdef CONFIG_RPS
6227         if (rxqs < 1) {
6228                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6229                 return NULL;
6230         }
6231 #endif
6232
6233         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6234         if (sizeof_priv) {
6235                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6236                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6237                 alloc_size += sizeof_priv;
6238         }
6239         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6240         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6241
6242         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
6243         if (!p)
6244                 return NULL;
6245
6246         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6247         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6248
6249         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6250         if (!dev->pcpu_refcnt)
6251                 goto free_p;
6252
6253         if (dev_addr_init(dev))
6254                 goto free_pcpu;
6255
6256         dev_mc_init(dev);
6257         dev_uc_init(dev);
6258
6259         dev_net_set(dev, &init_net);
6260
6261         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6262         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6263
6264         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6265         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6266         INIT_LIST_HEAD(&dev->close_list);
6267         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6268         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.upper);
6269         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.lower);
6270         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.upper);
6271         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.lower);
6272         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6273         setup(dev);
6274
6275         dev->num_tx_queues = txqs;
6276         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6277         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6278                 goto free_all;
6279
6280 #ifdef CONFIG_RPS
6281         dev->num_rx_queues = rxqs;
6282         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6283         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6284                 goto free_all;
6285 #endif
6286
6287         strcpy(dev->name, name);
6288         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6289         if (!dev->ethtool_ops)
6290                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6291         return dev;
6292
6293 free_all:
6294         free_netdev(dev);
6295         return NULL;
6296
6297 free_pcpu:
6298         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6299         netif_free_tx_queues(dev);
6300 #ifdef CONFIG_RPS
6301         kfree(dev->_rx);
6302 #endif
6303
6304 free_p:
6305         kfree(p);
6306         return NULL;
6307 }
6308 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6309
6310 /**
6311  *      free_netdev - free network device
6312  *      @dev: device
6313  *
6314  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6315  *      interface. The reference to the device object is released.
6316  *      If this is the last reference then it will be freed.
6317  */
6318 void free_netdev(struct net_device *dev)
6319 {
6320         struct napi_struct *p, *n;
6321
6322         release_net(dev_net(dev));
6323
6324         netif_free_tx_queues(dev);
6325 #ifdef CONFIG_RPS
6326         kfree(dev->_rx);
6327 #endif
6328
6329         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6330
6331         /* Flush device addresses */
6332         dev_addr_flush(dev);
6333
6334         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6335                 netif_napi_del(p);
6336
6337         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6338         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6339
6340         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6341         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6342                 kfree((char *)dev - dev->padded);
6343                 return;
6344         }
6345
6346         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6347         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6348
6349         /* will free via device release */
6350         put_device(&dev->dev);
6351 }
6352 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6353
6354 /**
6355  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6356  *
6357  *      Wait for packets currently being received to be done.
6358  *      Does not block later packets from starting.
6359  */
6360 void synchronize_net(void)
6361 {
6362         might_sleep();
6363         if (rtnl_is_locked())
6364                 synchronize_rcu_expedited();
6365         else
6366                 synchronize_rcu();
6367 }
6368 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6369
6370 /**
6371  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6372  *      @dev: device
6373  *      @head: list
6374  *
6375  *      This function shuts down a device interface and removes it
6376  *      from the kernel tables.
6377  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6378  *
6379  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6380  *      unregister_netdev() instead of this.
6381  */
6382
6383 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6384 {
6385         ASSERT_RTNL();
6386
6387         if (head) {
6388                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6389         } else {
6390                 rollback_registered(dev);
6391                 /* Finish processing unregister after unlock */
6392                 net_set_todo(dev);
6393         }
6394 }
6395 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6396
6397 /**
6398  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6399  *      @head: list of devices
6400  */
6401 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6402 {
6403         struct net_device *dev;
6404
6405         if (!list_empty(head)) {
6406                 rollback_registered_many(head);
6407                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6408                         net_set_todo(dev);
6409         }
6410 }
6411 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6412
6413 /**
6414  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6415  *      @dev: device
6416  *
6417  *      This function shuts down a device interface and removes it
6418  *      from the kernel tables.
6419  *
6420  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6421  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6422  *      unregister_netdevice.
6423  */
6424 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6425 {
6426         rtnl_lock();
6427         unregister_netdevice(dev);
6428         rtnl_unlock();
6429 }
6430 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6431
6432 /**
6433  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6434  *      @dev: device
6435  *      @net: network namespace
6436  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6437  *            is already taken in the destination network namespace.
6438  *
6439  *      This function shuts down a device interface and moves it
6440  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6441  *      a failure a netagive errno code is returned.
6442  *
6443  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6444  */
6445
6446 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6447 {
6448         int err;
6449
6450         ASSERT_RTNL();
6451
6452         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6453         err = -EINVAL;
6454         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6455                 goto out;
6456
6457         /* Ensure the device has been registrered */
6458         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6459                 goto out;
6460
6461         /* Get out if there is nothing todo */
6462         err = 0;
6463         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6464                 goto out;
6465
6466         /* Pick the destination device name, and ensure
6467          * we can use it in the destination network namespace.
6468          */
6469         err = -EEXIST;
6470         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6471                 /* We get here if we can't use the current device name */
6472                 if (!pat)
6473                         goto out;
6474                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6475                         goto out;
6476         }
6477
6478         /*
6479          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6480          */
6481
6482         /* If device is running close it first. */
6483         dev_close(dev);
6484
6485         /* And unlink it from device chain */
6486         err = -ENODEV;
6487         unlist_netdevice(dev);
6488
6489         synchronize_net();
6490
6491         /* Shutdown queueing discipline. */
6492         dev_shutdown(dev);
6493
6494         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6495            this device. They should clean all the things.
6496
6497            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6498            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6499            the device is just moving and can keep their slaves up.
6500         */
6501         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6502         rcu_barrier();
6503         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6504         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6505
6506         /*
6507          *      Flush the unicast and multicast chains
6508          */
6509         dev_uc_flush(dev);
6510         dev_mc_flush(dev);
6511
6512         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
6513         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
6514
6515         /* Actually switch the network namespace */
6516         dev_net_set(dev, net);
6517
6518         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6519         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6520                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6521                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6522                 if (iflink)
6523                         dev->iflink = dev->ifindex;
6524         }
6525
6526         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
6527         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
6528
6529         /* Fixup kobjects */
6530         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6531         WARN_ON(err);
6532
6533         /* Add the device back in the hashes */
6534         list_netdevice(dev);
6535
6536         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6537         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6538
6539         /*
6540          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6541          *      device is fully setup before sending notifications.
6542          */
6543         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6544
6545         synchronize_net();
6546         err = 0;
6547 out:
6548         return err;
6549 }
6550 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6551
6552 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6553                             unsigned long action,
6554                             void *ocpu)
6555 {
6556         struct sk_buff **list_skb;
6557         struct sk_buff *skb;
6558         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6559         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6560
6561         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6562                 return NOTIFY_OK;
6563
6564         local_irq_disable();
6565         cpu = smp_processor_id();
6566         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6567         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6568
6569         /* Find end of our completion_queue. */
6570         list_skb = &sd->completion_queue;
6571         while (*list_skb)
6572                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6573         /* Append completion queue from offline CPU. */
6574         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6575         oldsd->completion_queue = NULL;
6576
6577         /* Append output queue from offline CPU. */
6578         if (oldsd->output_queue) {
6579                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6580                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6581                 oldsd->output_queue = NULL;
6582                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6583         }
6584         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6585         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6586                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6587                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6588         }
6589
6590         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6591         local_irq_enable();
6592
6593         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6594         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6595                 netif_rx(skb);
6596                 input_queue_head_incr(oldsd);
6597         }
6598         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6599                 netif_rx(skb);
6600                 input_queue_head_incr(oldsd);
6601         }
6602
6603         return NOTIFY_OK;
6604 }
6605
6606
6607 /**
6608  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6609  *      @all: current feature set
6610  *      @one: new feature set
6611  *      @mask: mask feature set
6612  *
6613  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6614  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6615  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6616  */
6617 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6618         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6619 {
6620         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6621                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6622         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6623
6624         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6625         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6626
6627         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6628         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6629                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6630
6631         return all;
6632 }
6633 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6634
6635 static struct hlist_head * __net_init netdev_create_hash(void)
6636 {
6637         int i;
6638         struct hlist_head *hash;
6639
6640         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6641         if (hash != NULL)
6642                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6643                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6644
6645         return hash;
6646 }
6647
6648 /* Initialize per network namespace state */
6649 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6650 {
6651         if (net != &init_net)
6652                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6653
6654         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6655         if (net->dev_name_head == NULL)
6656                 goto err_name;
6657
6658         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6659         if (net->dev_index_head == NULL)
6660                 goto err_idx;
6661
6662         return 0;
6663
6664 err_idx:
6665         kfree(net->dev_name_head);
6666 err_name:
6667         return -ENOMEM;
6668 }
6669
6670 /**
6671  *      netdev_drivername - network driver for the device
6672  *      @dev: network device
6673  *
6674  *      Determine network driver for device.
6675  */
6676 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6677 {
6678         const struct device_driver *driver;
6679         const struct device *parent;
6680         const char *empty = "";
6681
6682         parent = dev->dev.parent;
6683         if (!parent)
6684                 return empty;
6685
6686         driver = parent->driver;
6687         if (driver && driver->name)
6688                 return driver->name;
6689         return empty;
6690 }
6691
6692 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6693                            struct va_format *vaf)
6694 {
6695         int r;
6696
6697         if (dev && dev->dev.parent) {
6698                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6699                                     dev->dev.parent,
6700                                     "%s %s %s: %pV",
6701                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6702                                     dev_name(dev->dev.parent),
6703                                     netdev_name(dev), vaf);
6704         } else if (dev) {
6705                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6706         } else {
6707                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6708         }
6709
6710         return r;
6711 }
6712
6713 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6714                   const char *format, ...)
6715 {
6716         struct va_format vaf;
6717         va_list args;
6718         int r;
6719
6720         va_start(args, format);
6721
6722         vaf.fmt = format;
6723         vaf.va = &args;
6724
6725         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6726
6727         va_end(args);
6728
6729         return r;
6730 }
6731 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6732
6733 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6734 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6735 {                                                               \
6736         int r;                                                  \
6737         struct va_format vaf;                                   \
6738         va_list args;                                           \
6739                                                                 \
6740         va_start(args, fmt);                                    \
6741                                                                 \
6742         vaf.fmt = fmt;                                          \
6743         vaf.va = &args;                                         \
6744                                                                 \
6745         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6746                                                                 \
6747         va_end(args);                                           \
6748                                                                 \
6749         return r;                                               \
6750 }                                                               \
6751 EXPORT_SYMBOL(func);
6752
6753 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6754 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6755 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6756 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6757 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6758 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6759 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6760
6761 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6762 {
6763         kfree(net->dev_name_head);
6764         kfree(net->dev_index_head);
6765 }
6766
6767 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6768         .init = netdev_init,
6769         .exit = netdev_exit,
6770 };
6771
6772 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6773 {
6774         struct net_device *dev, *aux;
6775         /*
6776          * Push all migratable network devices back to the
6777          * initial network namespace
6778          */
6779         rtnl_lock();
6780         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6781                 int err;
6782                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6783
6784                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6785                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6786                         continue;
6787
6788                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6789                 if (dev->rtnl_link_ops)
6790                         continue;
6791
6792                 /* Push remaining network devices to init_net */
6793                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6794                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6795                 if (err) {
6796                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6797                                  __func__, dev->name, err);
6798                         BUG();
6799                 }
6800         }
6801         rtnl_unlock();
6802 }
6803
6804 static void __net_exit rtnl_lock_unregistering(struct list_head *net_list)
6805 {
6806         /* Return with the rtnl_lock held when there are no network
6807          * devices unregistering in any network namespace in net_list.
6808          */
6809         struct net *net;
6810         bool unregistering;
6811         DEFINE_WAIT(wait);
6812
6813         for (;;) {
6814                 prepare_to_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait,
6815                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
6816                 unregistering = false;
6817                 rtnl_lock();
6818                 list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6819                         if (net->dev_unreg_count > 0) {
6820                                 unregistering = true;
6821                                 break;
6822                         }
6823                 }
6824                 if (!unregistering)
6825                         break;
6826                 __rtnl_unlock();
6827                 schedule();
6828         }
6829         finish_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait);
6830 }
6831
6832 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6833 {
6834         /* At exit all network devices most be removed from a network
6835          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6836          * Do this across as many network namespaces as possible to
6837          * improve batching efficiency.
6838          */
6839         struct net_device *dev;
6840         struct net *net;
6841         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6842
6843         /* To prevent network device cleanup code from dereferencing
6844          * loopback devices or network devices that have been freed
6845          * wait here for all pending unregistrations to complete,
6846          * before unregistring the loopback device and allowing the
6847          * network namespace be freed.
6848          *
6849          * The netdev todo list containing all network devices
6850          * unregistrations that happen in default_device_exit_batch
6851          * will run in the rtnl_unlock() at the end of
6852          * default_device_exit_batch.
6853          */
6854         rtnl_lock_unregistering(net_list);
6855         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6856                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6857                         if (dev->rtnl_link_ops)
6858                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6859                         else
6860                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6861                 }
6862         }
6863         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6864         list_del(&dev_kill_list);
6865         rtnl_unlock();
6866 }
6867
6868 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6869         .exit = default_device_exit,
6870         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6871 };
6872
6873 /*
6874  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6875  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6876  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6877  *
6878  */
6879
6880 /*
6881  *       This is called single threaded during boot, so no need
6882  *       to take the rtnl semaphore.
6883  */
6884 static int __init net_dev_init(void)
6885 {
6886         int i, rc = -ENOMEM;
6887
6888         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6889
6890         if (dev_proc_init())
6891                 goto out;
6892
6893         if (netdev_kobject_init())
6894                 goto out;
6895
6896         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6897         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6898                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6899
6900         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6901
6902         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6903                 goto out;
6904
6905         /*
6906          *      Initialise the packet receive queues.
6907          */
6908
6909         for_each_possible_cpu(i) {
6910                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6911
6912                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6913                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6914                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6915                 sd->completion_queue = NULL;
6916                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6917                 sd->output_queue = NULL;
6918                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6919 #ifdef CONFIG_RPS
6920                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6921                 sd->csd.info = sd;
6922                 sd->csd.flags = 0;
6923                 sd->cpu = i;
6924 #endif
6925
6926                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6927                 sd->backlog.weight = weight_p;
6928                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6929                 sd->backlog.gro_count = 0;
6930
6931 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
6932                 sd->flow_limit = NULL;
6933 #endif
6934         }
6935
6936         dev_boot_phase = 0;
6937
6938         /* The loopback device is special if any other network devices
6939          * is present in a network namespace the loopback device must
6940          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6941          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6942          * keeping the loopback device as the first device on the
6943          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6944          * is the first device that appears and the last network device
6945          * that disappears.
6946          */
6947         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6948                 goto out;
6949
6950         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6951                 goto out;
6952
6953         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6954         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6955
6956         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6957         dst_init();
6958         rc = 0;
6959 out:
6960         return rc;
6961 }
6962
6963 subsys_initcall(net_dev_init);