]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - net/core/dev.c
Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[~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 #include <linux/if_macvlan.h>
135
136 #include "net-sysfs.h"
137
138 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
139 #define MAX_GRO_SKBS 8
140
141 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
142 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
143
144 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
145 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
146 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
147 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
148 static struct list_head offload_base __read_mostly;
149
150 /*
151  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
152  * semaphore.
153  *
154  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
155  *
156  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
157  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
158  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
159  * while a writer is preparing to update it.
160  *
161  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
162  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
163  * protection against other writers.
164  *
165  * See, for example usages, register_netdevice() and
166  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
167  * semaphore held.
168  */
169 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
170 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
171
172 /* protects napi_hash addition/deletion and napi_gen_id */
173 static DEFINE_SPINLOCK(napi_hash_lock);
174
175 static unsigned int napi_gen_id;
176 static DEFINE_HASHTABLE(napi_hash, 8);
177
178 static seqcount_t devnet_rename_seq;
179
180 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
181 {
182         while (++net->dev_base_seq == 0);
183 }
184
185 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
186 {
187         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
188
189         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
190 }
191
192 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
193 {
194         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
195 }
196
197 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
198 {
199 #ifdef CONFIG_RPS
200         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
201 #endif
202 }
203
204 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
205 {
206 #ifdef CONFIG_RPS
207         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
208 #endif
209 }
210
211 /* Device list insertion */
212 static void list_netdevice(struct net_device *dev)
213 {
214         struct net *net = dev_net(dev);
215
216         ASSERT_RTNL();
217
218         write_lock_bh(&dev_base_lock);
219         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
220         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
221         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
222                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
223         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
224
225         dev_base_seq_inc(net);
226 }
227
228 /* Device list removal
229  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
230  */
231 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
232 {
233         ASSERT_RTNL();
234
235         /* Unlink dev from the device chain */
236         write_lock_bh(&dev_base_lock);
237         list_del_rcu(&dev->dev_list);
238         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
239         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
240         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
241
242         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
243 }
244
245 /*
246  *      Our notifier list
247  */
248
249 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
250
251 /*
252  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
253  *      queue in the local softnet handler.
254  */
255
256 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
257 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
258
259 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
260 /*
261  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
262  * according to dev->type
263  */
264 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
265         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
266          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
267          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
268          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
269          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
270          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
271          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
272          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
273          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
274          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
275          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
276          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
277          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
278          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
279          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
280
281 static const char *const netdev_lock_name[] =
282         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
283          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
284          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
285          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
286          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
287          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
288          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
289          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
290          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
291          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
292          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
293          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
294          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
295          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
296          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
297
298 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
299 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
300
301 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
302 {
303         int i;
304
305         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
306                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
307                         return i;
308         /* the last key is used by default */
309         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
310 }
311
312 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
313                                                  unsigned short dev_type)
314 {
315         int i;
316
317         i = netdev_lock_pos(dev_type);
318         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
319                                    netdev_lock_name[i]);
320 }
321
322 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
323 {
324         int i;
325
326         i = netdev_lock_pos(dev->type);
327         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
328                                    &netdev_addr_lock_key[i],
329                                    netdev_lock_name[i]);
330 }
331 #else
332 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
333                                                  unsigned short dev_type)
334 {
335 }
336 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
337 {
338 }
339 #endif
340
341 /*******************************************************************************
342
343                 Protocol management and registration routines
344
345 *******************************************************************************/
346
347 /*
348  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
349  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
350  *      here.
351  *
352  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
353  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
354  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
355  *      It is true now, do not change it.
356  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
357  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
358  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
359  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
360  *                                                      --ANK (980803)
361  */
362
363 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
364 {
365         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
366                 return &ptype_all;
367         else
368                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
369 }
370
371 /**
372  *      dev_add_pack - add packet handler
373  *      @pt: packet type declaration
374  *
375  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
376  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
377  *      removed from the kernel lists.
378  *
379  *      This call does not sleep therefore it can not
380  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
381  *      will see the new packet type (until the next received packet).
382  */
383
384 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
385 {
386         struct list_head *head = ptype_head(pt);
387
388         spin_lock(&ptype_lock);
389         list_add_rcu(&pt->list, head);
390         spin_unlock(&ptype_lock);
391 }
392 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
393
394 /**
395  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
396  *      @pt: packet type declaration
397  *
398  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
399  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
400  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
401  *      returns.
402  *
403  *      The packet type might still be in use by receivers
404  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
405  *      through a quiescent state.
406  */
407 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
408 {
409         struct list_head *head = ptype_head(pt);
410         struct packet_type *pt1;
411
412         spin_lock(&ptype_lock);
413
414         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
415                 if (pt == pt1) {
416                         list_del_rcu(&pt->list);
417                         goto out;
418                 }
419         }
420
421         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
422 out:
423         spin_unlock(&ptype_lock);
424 }
425 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
426
427 /**
428  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
429  *      @pt: packet type declaration
430  *
431  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
432  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
433  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
434  *      returns.
435  *
436  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
437  *      type after return.
438  */
439 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
440 {
441         __dev_remove_pack(pt);
442
443         synchronize_net();
444 }
445 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
446
447
448 /**
449  *      dev_add_offload - register offload handlers
450  *      @po: protocol offload declaration
451  *
452  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
453  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
454  *      it has been removed from the kernel lists.
455  *
456  *      This call does not sleep therefore it can not
457  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
458  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
459  */
460 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
461 {
462         struct list_head *head = &offload_base;
463
464         spin_lock(&offload_lock);
465         list_add_rcu(&po->list, head);
466         spin_unlock(&offload_lock);
467 }
468 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
469
470 /**
471  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
472  *      @po: packet offload declaration
473  *
474  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
475  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
476  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
477  *      function returns.
478  *
479  *      The packet type might still be in use by receivers
480  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
481  *      through a quiescent state.
482  */
483 static void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
484 {
485         struct list_head *head = &offload_base;
486         struct packet_offload *po1;
487
488         spin_lock(&offload_lock);
489
490         list_for_each_entry(po1, head, list) {
491                 if (po == po1) {
492                         list_del_rcu(&po->list);
493                         goto out;
494                 }
495         }
496
497         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
498 out:
499         spin_unlock(&offload_lock);
500 }
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         /* the same for macvlan devices */
1428         if (netif_is_macvlan(dev))
1429                 dev = macvlan_dev_real_dev(dev);
1430
1431         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1432         netdev_update_features(dev);
1433
1434         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1435                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1436 }
1437 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1438
1439 static int call_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long val,
1440                                    struct net_device *dev)
1441 {
1442         struct netdev_notifier_info info;
1443
1444         netdev_notifier_info_init(&info, dev);
1445         return nb->notifier_call(nb, val, &info);
1446 }
1447
1448 static int dev_boot_phase = 1;
1449
1450 /**
1451  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1452  *      @nb: notifier
1453  *
1454  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1455  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1456  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1457  *      is returned on a failure.
1458  *
1459  *      When registered all registration and up events are replayed
1460  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1461  *      view of the network device list.
1462  */
1463
1464 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1465 {
1466         struct net_device *dev;
1467         struct net_device *last;
1468         struct net *net;
1469         int err;
1470
1471         rtnl_lock();
1472         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1473         if (err)
1474                 goto unlock;
1475         if (dev_boot_phase)
1476                 goto unlock;
1477         for_each_net(net) {
1478                 for_each_netdev(net, dev) {
1479                         err = call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1480                         err = notifier_to_errno(err);
1481                         if (err)
1482                                 goto rollback;
1483
1484                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1485                                 continue;
1486
1487                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UP, dev);
1488                 }
1489         }
1490
1491 unlock:
1492         rtnl_unlock();
1493         return err;
1494
1495 rollback:
1496         last = dev;
1497         for_each_net(net) {
1498                 for_each_netdev(net, dev) {
1499                         if (dev == last)
1500                                 goto outroll;
1501
1502                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1503                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1504                                                         dev);
1505                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1506                         }
1507                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1508                 }
1509         }
1510
1511 outroll:
1512         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1513         goto unlock;
1514 }
1515 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1516
1517 /**
1518  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1519  *      @nb: notifier
1520  *
1521  *      Unregister a notifier previously registered by
1522  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1523  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1524  *      is returned on a failure.
1525  *
1526  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1527  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1528  *      the need for special case cleanup code.
1529  */
1530
1531 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1532 {
1533         struct net_device *dev;
1534         struct net *net;
1535         int err;
1536
1537         rtnl_lock();
1538         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1539         if (err)
1540                 goto unlock;
1541
1542         for_each_net(net) {
1543                 for_each_netdev(net, dev) {
1544                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1545                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1546                                                         dev);
1547                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1548                         }
1549                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1550                 }
1551         }
1552 unlock:
1553         rtnl_unlock();
1554         return err;
1555 }
1556 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1557
1558 /**
1559  *      call_netdevice_notifiers_info - call all network notifier blocks
1560  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1561  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1562  *      @info: notifier information data
1563  *
1564  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1565  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1566  */
1567
1568 static int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val,
1569                                          struct net_device *dev,
1570                                          struct netdev_notifier_info *info)
1571 {
1572         ASSERT_RTNL();
1573         netdev_notifier_info_init(info, dev);
1574         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, info);
1575 }
1576
1577 /**
1578  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1579  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1580  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1581  *
1582  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1583  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1584  */
1585
1586 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1587 {
1588         struct netdev_notifier_info info;
1589
1590         return call_netdevice_notifiers_info(val, dev, &info);
1591 }
1592 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1593
1594 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1595 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1596 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1597  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1598  * static_key_slow_dec() calls.
1599  */
1600 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1601 #endif
1602
1603 void net_enable_timestamp(void)
1604 {
1605 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1606         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1607
1608         if (deferred) {
1609                 while (--deferred)
1610                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1611                 return;
1612         }
1613 #endif
1614         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1615 }
1616 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1617
1618 void net_disable_timestamp(void)
1619 {
1620 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1621         if (in_interrupt()) {
1622                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1623                 return;
1624         }
1625 #endif
1626         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1627 }
1628 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1629
1630 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1631 {
1632         skb->tstamp.tv64 = 0;
1633         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1634                 __net_timestamp(skb);
1635 }
1636
1637 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1638         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1639                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1640                         __net_timestamp(SKB);           \
1641         }                                               \
1642
1643 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1644                                       struct sk_buff *skb)
1645 {
1646         unsigned int len;
1647
1648         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1649                 return false;
1650
1651         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1652         if (skb->len <= len)
1653                 return true;
1654
1655         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1656          * could be forwarded without being segmented before
1657          */
1658         if (skb_is_gso(skb))
1659                 return true;
1660
1661         return false;
1662 }
1663
1664 /**
1665  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1666  *
1667  * @dev: destination network device
1668  * @skb: buffer to forward
1669  *
1670  * return values:
1671  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1672  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1673  *
1674  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1675  * start_xmit function of one device into the receive queue
1676  * of another device.
1677  *
1678  * The receiving device may be in another namespace, so
1679  * we have to clear all information in the skb that could
1680  * impact namespace isolation.
1681  */
1682 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1683 {
1684         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1685                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1686                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1687                         kfree_skb(skb);
1688                         return NET_RX_DROP;
1689                 }
1690         }
1691
1692         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1693                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1694                 kfree_skb(skb);
1695                 return NET_RX_DROP;
1696         }
1697
1698         skb_scrub_packet(skb, true);
1699         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
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 struct dev_kfree_skb_cb {
2148         enum skb_free_reason reason;
2149 };
2150
2151 static struct dev_kfree_skb_cb *get_kfree_skb_cb(const struct sk_buff *skb)
2152 {
2153         return (struct dev_kfree_skb_cb *)skb->cb;
2154 }
2155
2156 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2157 {
2158         unsigned long flags;
2159
2160         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1)) {
2161                 smp_rmb();
2162                 atomic_set(&skb->users, 0);
2163         } else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users))) {
2164                 return;
2165         }
2166         get_kfree_skb_cb(skb)->reason = reason;
2167         local_irq_save(flags);
2168         skb->next = __this_cpu_read(softnet_data.completion_queue);
2169         __this_cpu_write(softnet_data.completion_queue, skb);
2170         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2171         local_irq_restore(flags);
2172 }
2173 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_irq);
2174
2175 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2176 {
2177         if (in_irq() || irqs_disabled())
2178                 __dev_kfree_skb_irq(skb, reason);
2179         else
2180                 dev_kfree_skb(skb);
2181 }
2182 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_any);
2183
2184
2185 /**
2186  * netif_device_detach - mark device as removed
2187  * @dev: network device
2188  *
2189  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2190  */
2191 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2192 {
2193         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2194             netif_running(dev)) {
2195                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2196         }
2197 }
2198 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2199
2200 /**
2201  * netif_device_attach - mark device as attached
2202  * @dev: network device
2203  *
2204  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2205  */
2206 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2207 {
2208         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2209             netif_running(dev)) {
2210                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2211                 __netdev_watchdog_up(dev);
2212         }
2213 }
2214 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2215
2216 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2217 {
2218         static const netdev_features_t null_features = 0;
2219         struct net_device *dev = skb->dev;
2220         const char *driver = "";
2221
2222         if (!net_ratelimit())
2223                 return;
2224
2225         if (dev && dev->dev.parent)
2226                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2227
2228         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2229              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2230              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2231              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2232              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2233              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2234 }
2235
2236 /*
2237  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2238  * complete checksum manually on outgoing path.
2239  */
2240 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2241 {
2242         __wsum csum;
2243         int ret = 0, offset;
2244
2245         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2246                 goto out_set_summed;
2247
2248         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2249                 skb_warn_bad_offload(skb);
2250                 return -EINVAL;
2251         }
2252
2253         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2254          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2255          */
2256         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2257                 ret = __skb_linearize(skb);
2258                 if (ret)
2259                         goto out;
2260         }
2261
2262         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2263         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2264         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2265
2266         offset += skb->csum_offset;
2267         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2268
2269         if (skb_cloned(skb) &&
2270             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2271                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2272                 if (ret)
2273                         goto out;
2274         }
2275
2276         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2277 out_set_summed:
2278         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2279 out:
2280         return ret;
2281 }
2282 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2283
2284 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb)
2285 {
2286         __be16 type = skb->protocol;
2287         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2288
2289         /* Tunnel gso handlers can set protocol to ethernet. */
2290         if (type == htons(ETH_P_TEB)) {
2291                 struct ethhdr *eth;
2292
2293                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr))))
2294                         return 0;
2295
2296                 eth = (struct ethhdr *)skb_mac_header(skb);
2297                 type = eth->h_proto;
2298         }
2299
2300         while (type == htons(ETH_P_8021Q) || type == htons(ETH_P_8021AD)) {
2301                 struct vlan_hdr *vh;
2302
2303                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2304                         return 0;
2305
2306                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2307                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2308                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2309         }
2310
2311         return type;
2312 }
2313
2314 /**
2315  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2316  *      @skb: buffer to segment
2317  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2318  */
2319 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2320                                     netdev_features_t features)
2321 {
2322         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2323         struct packet_offload *ptype;
2324         __be16 type = skb_network_protocol(skb);
2325
2326         if (unlikely(!type))
2327                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2328
2329         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2330
2331         rcu_read_lock();
2332         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2333                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2334                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2335                                 int err;
2336
2337                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2338                                 segs = ERR_PTR(err);
2339                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2340                                         break;
2341                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2342                                                  skb_network_header(skb)));
2343                         }
2344                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2345                         break;
2346                 }
2347         }
2348         rcu_read_unlock();
2349
2350         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2351
2352         return segs;
2353 }
2354 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2355
2356
2357 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2358  */
2359 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2360 {
2361         if (tx_path)
2362                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2363         else
2364                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2365 }
2366
2367 /**
2368  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2369  *      @skb: buffer to segment
2370  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2371  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2372  *
2373  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2374  *
2375  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2376  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2377  */
2378 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2379                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2380 {
2381         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2382                 int err;
2383
2384                 skb_warn_bad_offload(skb);
2385
2386                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2387                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2388                         return ERR_PTR(err);
2389         }
2390
2391         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2392         SKB_GSO_CB(skb)->encap_level = 0;
2393
2394         skb_reset_mac_header(skb);
2395         skb_reset_mac_len(skb);
2396
2397         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2398 }
2399 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2400
2401 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2402 #ifdef CONFIG_BUG
2403 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2404 {
2405         if (net_ratelimit()) {
2406                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2407                 dump_stack();
2408         }
2409 }
2410 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2411 #endif
2412
2413 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2414  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2415  * 2. No high memory really exists on this machine.
2416  */
2417
2418 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2419 {
2420 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2421         int i;
2422         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2423                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2424                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2425                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2426                                 return 1;
2427                 }
2428         }
2429
2430         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2431                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2432
2433                 if (!pdev)
2434                         return 0;
2435                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2436                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2437                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2438                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2439                                 return 1;
2440                 }
2441         }
2442 #endif
2443         return 0;
2444 }
2445
2446 struct dev_gso_cb {
2447         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2448 };
2449
2450 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2451
2452 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2453 {
2454         struct dev_gso_cb *cb;
2455
2456         kfree_skb_list(skb->next);
2457         skb->next = NULL;
2458
2459         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2460         if (cb->destructor)
2461                 cb->destructor(skb);
2462 }
2463
2464 /**
2465  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2466  *      @skb: buffer to segment
2467  *      @features: device features as applicable to this skb
2468  *
2469  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2470  *      in skb->next.
2471  */
2472 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2473 {
2474         struct sk_buff *segs;
2475
2476         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2477
2478         /* Verifying header integrity only. */
2479         if (!segs)
2480                 return 0;
2481
2482         if (IS_ERR(segs))
2483                 return PTR_ERR(segs);
2484
2485         skb->next = segs;
2486         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2487         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2488
2489         return 0;
2490 }
2491
2492 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2493         netdev_features_t features)
2494 {
2495         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2496             !can_checksum_protocol(features, skb_network_protocol(skb))) {
2497                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2498         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2499                 features &= ~NETIF_F_SG;
2500         }
2501
2502         return features;
2503 }
2504
2505 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2506 {
2507         __be16 protocol = skb->protocol;
2508         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2509
2510         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2511                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2512
2513         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD)) {
2514                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2515                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2516         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2517                 return harmonize_features(skb, features);
2518         }
2519
2520         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2521                                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX);
2522
2523         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD))
2524                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2525                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2526                                 NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX;
2527
2528         return harmonize_features(skb, features);
2529 }
2530 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2531
2532 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2533                         struct netdev_queue *txq)
2534 {
2535         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2536         int rc = NETDEV_TX_OK;
2537         unsigned int skb_len;
2538
2539         if (likely(!skb->next)) {
2540                 netdev_features_t features;
2541
2542                 /*
2543                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2544                  * its hot in this cpu cache
2545                  */
2546                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2547                         skb_dst_drop(skb);
2548
2549                 features = netif_skb_features(skb);
2550
2551                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2552                     !vlan_hw_offload_capable(features, skb->vlan_proto)) {
2553                         skb = __vlan_put_tag(skb, skb->vlan_proto,
2554                                              vlan_tx_tag_get(skb));
2555                         if (unlikely(!skb))
2556                                 goto out;
2557
2558                         skb->vlan_tci = 0;
2559                 }
2560
2561                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2562                  * hardware encapsulation features instead of standard
2563                  * features for the netdev
2564                  */
2565                 if (skb->encapsulation)
2566                         features &= dev->hw_enc_features;
2567
2568                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2569                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2570                                 goto out_kfree_skb;
2571                         if (skb->next)
2572                                 goto gso;
2573                 } else {
2574                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2575                             __skb_linearize(skb))
2576                                 goto out_kfree_skb;
2577
2578                         /* If packet is not checksummed and device does not
2579                          * support checksumming for this protocol, complete
2580                          * checksumming here.
2581                          */
2582                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2583                                 if (skb->encapsulation)
2584                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2585                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2586                                 else
2587                                         skb_set_transport_header(skb,
2588                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2589                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2590                                      skb_checksum_help(skb))
2591                                         goto out_kfree_skb;
2592                         }
2593                 }
2594
2595                 if (!list_empty(&ptype_all))
2596                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2597
2598                 skb_len = skb->len;
2599                         rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2600
2601                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2602                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2603                         txq_trans_update(txq);
2604                 return rc;
2605         }
2606
2607 gso:
2608         do {
2609                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2610
2611                 skb->next = nskb->next;
2612                 nskb->next = NULL;
2613
2614                 if (!list_empty(&ptype_all))
2615                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2616
2617                 skb_len = nskb->len;
2618                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2619                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2620                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2621                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2622                                 goto out_kfree_gso_skb;
2623                         nskb->next = skb->next;
2624                         skb->next = nskb;
2625                         return rc;
2626                 }
2627                 txq_trans_update(txq);
2628                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2629                         return NETDEV_TX_BUSY;
2630         } while (skb->next);
2631
2632 out_kfree_gso_skb:
2633         if (likely(skb->next == NULL)) {
2634                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2635                 consume_skb(skb);
2636                 return rc;
2637         }
2638 out_kfree_skb:
2639         kfree_skb(skb);
2640 out:
2641         return rc;
2642 }
2643 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_hard_start_xmit);
2644
2645 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2646 {
2647         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2648
2649         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2650
2651         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2652          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2653          */
2654         if (shinfo->gso_size)  {
2655                 unsigned int hdr_len;
2656                 u16 gso_segs = shinfo->gso_segs;
2657
2658                 /* mac layer + network layer */
2659                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2660
2661                 /* + transport layer */
2662                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2663                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2664                 else
2665                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2666
2667                 if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_DODGY)
2668                         gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len - hdr_len,
2669                                                 shinfo->gso_size);
2670
2671                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (gso_segs - 1) * hdr_len;
2672         }
2673 }
2674
2675 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2676                                  struct net_device *dev,
2677                                  struct netdev_queue *txq)
2678 {
2679         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2680         bool contended;
2681         int rc;
2682
2683         qdisc_pkt_len_init(skb);
2684         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2685         /*
2686          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2687          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2688          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2689          * and dequeue packets faster.
2690          */
2691         contended = qdisc_is_running(q);
2692         if (unlikely(contended))
2693                 spin_lock(&q->busylock);
2694
2695         spin_lock(root_lock);
2696         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2697                 kfree_skb(skb);
2698                 rc = NET_XMIT_DROP;
2699         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2700                    qdisc_run_begin(q)) {
2701                 /*
2702                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2703                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2704                  * xmit the skb directly.
2705                  */
2706                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2707                         skb_dst_force(skb);
2708
2709                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2710
2711                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2712                         if (unlikely(contended)) {
2713                                 spin_unlock(&q->busylock);
2714                                 contended = false;
2715                         }
2716                         __qdisc_run(q);
2717                 } else
2718                         qdisc_run_end(q);
2719
2720                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2721         } else {
2722                 skb_dst_force(skb);
2723                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2724                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2725                         if (unlikely(contended)) {
2726                                 spin_unlock(&q->busylock);
2727                                 contended = false;
2728                         }
2729                         __qdisc_run(q);
2730                 }
2731         }
2732         spin_unlock(root_lock);
2733         if (unlikely(contended))
2734                 spin_unlock(&q->busylock);
2735         return rc;
2736 }
2737
2738 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2739 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2740 {
2741         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2742
2743         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2744                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2745
2746                 if (prioidx < map->priomap_len)
2747                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2748         }
2749 }
2750 #else
2751 #define skb_update_prio(skb)
2752 #endif
2753
2754 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2755 #define RECURSION_LIMIT 10
2756
2757 /**
2758  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2759  *      @skb: buffer to transmit
2760  */
2761 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2762 {
2763         skb_reset_mac_header(skb);
2764         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2765         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2766         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2767         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2768         skb_dst_force(skb);
2769         netif_rx_ni(skb);
2770         return 0;
2771 }
2772 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2773
2774 /**
2775  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2776  *      @skb: buffer to transmit
2777  *
2778  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2779  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2780  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2781  *
2782  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2783  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2784  *      to congestion or traffic shaping.
2785  *
2786  * -----------------------------------------------------------------------------------
2787  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2788  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2789  *      be positive.
2790  *
2791  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2792  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2793  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2794  *
2795  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2796  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2797  *          --BLG
2798  */
2799 int __dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
2800 {
2801         struct net_device *dev = skb->dev;
2802         struct netdev_queue *txq;
2803         struct Qdisc *q;
2804         int rc = -ENOMEM;
2805
2806         skb_reset_mac_header(skb);
2807
2808         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2809          * stops preemption for RCU.
2810          */
2811         rcu_read_lock_bh();
2812
2813         skb_update_prio(skb);
2814
2815         txq = netdev_pick_tx(dev, skb, accel_priv);
2816         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2817
2818 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2819         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2820 #endif
2821         trace_net_dev_queue(skb);
2822         if (q->enqueue) {
2823                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2824                 goto out;
2825         }
2826
2827         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2828            loopback, all the sorts of tunnels...
2829
2830            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2831            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2832            counters.)
2833            However, it is possible, that they rely on protection
2834            made by us here.
2835
2836            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2837            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2838          */
2839         if (dev->flags & IFF_UP) {
2840                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2841
2842                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2843
2844                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2845                                 goto recursion_alert;
2846
2847                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2848
2849                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2850                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2851                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2852                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2853                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2854                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2855                                         goto out;
2856                                 }
2857                         }
2858                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2859                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2860                                              dev->name);
2861                 } else {
2862                         /* Recursion is detected! It is possible,
2863                          * unfortunately
2864                          */
2865 recursion_alert:
2866                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2867                                              dev->name);
2868                 }
2869         }
2870
2871         rc = -ENETDOWN;
2872         rcu_read_unlock_bh();
2873
2874         kfree_skb(skb);
2875         return rc;
2876 out:
2877         rcu_read_unlock_bh();
2878         return rc;
2879 }
2880
2881 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2882 {
2883         return __dev_queue_xmit(skb, NULL);
2884 }
2885 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2886
2887 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
2888 {
2889         return __dev_queue_xmit(skb, accel_priv);
2890 }
2891 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit_accel);
2892
2893
2894 /*=======================================================================
2895                         Receiver routines
2896   =======================================================================*/
2897
2898 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2899 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2900
2901 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2902 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2903 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2904
2905 /* Called with irq disabled */
2906 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2907                                      struct napi_struct *napi)
2908 {
2909         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2910         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2911 }
2912
2913 #ifdef CONFIG_RPS
2914
2915 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2916 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2917 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2918
2919 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2920
2921 static struct rps_dev_flow *
2922 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2923             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2924 {
2925         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2926 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2927                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2928                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2929                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2930                 u32 flow_id;
2931                 u16 rxq_index;
2932                 int rc;
2933
2934                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2935                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2936                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2937                         goto out;
2938                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2939                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2940                         goto out;
2941
2942                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2943                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2944                 if (!flow_table)
2945                         goto out;
2946                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2947                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2948                                                         rxq_index, flow_id);
2949                 if (rc < 0)
2950                         goto out;
2951                 old_rflow = rflow;
2952                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2953                 rflow->filter = rc;
2954                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2955                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2956         out:
2957 #endif
2958                 rflow->last_qtail =
2959                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2960         }
2961
2962         rflow->cpu = next_cpu;
2963         return rflow;
2964 }
2965
2966 /*
2967  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2968  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2969  * rcu_read_lock must be held on entry.
2970  */
2971 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2972                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2973 {
2974         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2975         struct rps_map *map;
2976         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2977         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2978         int cpu = -1;
2979         u16 tcpu;
2980
2981         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2982                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2983                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2984                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2985                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2986                                   "of RX queues is %u\n",
2987                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2988                         goto done;
2989                 }
2990                 rxqueue = dev->_rx + index;
2991         } else
2992                 rxqueue = dev->_rx;
2993
2994         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2995         if (map) {
2996                 if (map->len == 1 &&
2997                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2998                         tcpu = map->cpus[0];
2999                         if (cpu_online(tcpu))
3000                                 cpu = tcpu;
3001                         goto done;
3002                 }
3003         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
3004                 goto done;
3005         }
3006
3007         skb_reset_network_header(skb);
3008         if (!skb_get_hash(skb))
3009                 goto done;
3010
3011         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3012         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
3013         if (flow_table && sock_flow_table) {
3014                 u16 next_cpu;
3015                 struct rps_dev_flow *rflow;
3016
3017                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
3018                 tcpu = rflow->cpu;
3019
3020                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
3021                     sock_flow_table->mask];
3022
3023                 /*
3024                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
3025                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
3026                  * table entry), switch if one of the following holds:
3027                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
3028                  *   - Current CPU is offline.
3029                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
3030                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
3031                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
3032                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
3033                  */
3034                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
3035                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
3036                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
3037                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
3038                         tcpu = next_cpu;
3039                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
3040                 }
3041
3042                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
3043                         *rflowp = rflow;
3044                         cpu = tcpu;
3045                         goto done;
3046                 }
3047         }
3048
3049         if (map) {
3050                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
3051
3052                 if (cpu_online(tcpu)) {
3053                         cpu = tcpu;
3054                         goto done;
3055                 }
3056         }
3057
3058 done:
3059         return cpu;
3060 }
3061
3062 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3063
3064 /**
3065  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
3066  * @dev: Device on which the filter was set
3067  * @rxq_index: RX queue index
3068  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
3069  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
3070  *
3071  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
3072  * this function for each installed filter and remove the filters for
3073  * which it returns %true.
3074  */
3075 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
3076                          u32 flow_id, u16 filter_id)
3077 {
3078         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3079         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3080         struct rps_dev_flow *rflow;
3081         bool expire = true;
3082         int cpu;
3083
3084         rcu_read_lock();
3085         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3086         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3087                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3088                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3089                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3090                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3091                            rflow->last_qtail) <
3092                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3093                         expire = false;
3094         }
3095         rcu_read_unlock();
3096         return expire;
3097 }
3098 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3099
3100 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3101
3102 /* Called from hardirq (IPI) context */
3103 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3104 {
3105         struct softnet_data *sd = data;
3106
3107         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3108         sd->received_rps++;
3109 }
3110
3111 #endif /* CONFIG_RPS */
3112
3113 /*
3114  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3115  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3116  * If no, return 0
3117  */
3118 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3119 {
3120 #ifdef CONFIG_RPS
3121         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3122
3123         if (sd != mysd) {
3124                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3125                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3126
3127                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3128                 return 1;
3129         }
3130 #endif /* CONFIG_RPS */
3131         return 0;
3132 }
3133
3134 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3135 int netdev_flow_limit_table_len __read_mostly = (1 << 12);
3136 #endif
3137
3138 static bool skb_flow_limit(struct sk_buff *skb, unsigned int qlen)
3139 {
3140 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3141         struct sd_flow_limit *fl;
3142         struct softnet_data *sd;
3143         unsigned int old_flow, new_flow;
3144
3145         if (qlen < (netdev_max_backlog >> 1))
3146                 return false;
3147
3148         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3149
3150         rcu_read_lock();
3151         fl = rcu_dereference(sd->flow_limit);
3152         if (fl) {
3153                 new_flow = skb_get_hash(skb) & (fl->num_buckets - 1);
3154                 old_flow = fl->history[fl->history_head];
3155                 fl->history[fl->history_head] = new_flow;
3156
3157                 fl->history_head++;
3158                 fl->history_head &= FLOW_LIMIT_HISTORY - 1;
3159
3160                 if (likely(fl->buckets[old_flow]))
3161                         fl->buckets[old_flow]--;
3162
3163                 if (++fl->buckets[new_flow] > (FLOW_LIMIT_HISTORY >> 1)) {
3164                         fl->count++;
3165                         rcu_read_unlock();
3166                         return true;
3167                 }
3168         }
3169         rcu_read_unlock();
3170 #endif
3171         return false;
3172 }
3173
3174 /*
3175  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3176  * queue (may be a remote CPU queue).
3177  */
3178 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3179                               unsigned int *qtail)
3180 {
3181         struct softnet_data *sd;
3182         unsigned long flags;
3183         unsigned int qlen;
3184
3185         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3186
3187         local_irq_save(flags);
3188
3189         rps_lock(sd);
3190         qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3191         if (qlen <= netdev_max_backlog && !skb_flow_limit(skb, qlen)) {
3192                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3193 enqueue:
3194                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3195                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3196                         rps_unlock(sd);
3197                         local_irq_restore(flags);
3198                         return NET_RX_SUCCESS;
3199                 }
3200
3201                 /* Schedule NAPI for backlog device
3202                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3203                  */
3204                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3205                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3206                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3207                 }
3208                 goto enqueue;
3209         }
3210
3211         sd->dropped++;
3212         rps_unlock(sd);
3213
3214         local_irq_restore(flags);
3215
3216         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3217         kfree_skb(skb);
3218         return NET_RX_DROP;
3219 }
3220
3221 /**
3222  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3223  *      @skb: buffer to post
3224  *
3225  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3226  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3227  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3228  *      protocol layers.
3229  *
3230  *      return values:
3231  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3232  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3233  *
3234  */
3235
3236 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3237 {
3238         int ret;
3239
3240         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
3241         if (netpoll_rx(skb))
3242                 return NET_RX_DROP;
3243
3244         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3245
3246         trace_netif_rx(skb);
3247 #ifdef CONFIG_RPS
3248         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3249                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3250                 int cpu;
3251
3252                 preempt_disable();
3253                 rcu_read_lock();
3254
3255                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3256                 if (cpu < 0)
3257                         cpu = smp_processor_id();
3258
3259                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3260
3261                 rcu_read_unlock();
3262                 preempt_enable();
3263         } else
3264 #endif
3265         {
3266                 unsigned int qtail;
3267                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3268                 put_cpu();
3269         }
3270         return ret;
3271 }
3272 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3273
3274 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3275 {
3276         int err;
3277
3278         preempt_disable();
3279         err = netif_rx(skb);
3280         if (local_softirq_pending())
3281                 do_softirq();
3282         preempt_enable();
3283
3284         return err;
3285 }
3286 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3287
3288 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3289 {
3290         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3291
3292         if (sd->completion_queue) {
3293                 struct sk_buff *clist;
3294
3295                 local_irq_disable();
3296                 clist = sd->completion_queue;
3297                 sd->completion_queue = NULL;
3298                 local_irq_enable();
3299
3300                 while (clist) {
3301                         struct sk_buff *skb = clist;
3302                         clist = clist->next;
3303
3304                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3305                         if (likely(get_kfree_skb_cb(skb)->reason == SKB_REASON_CONSUMED))
3306                                 trace_consume_skb(skb);
3307                         else
3308                                 trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3309                         __kfree_skb(skb);
3310                 }
3311         }
3312
3313         if (sd->output_queue) {
3314                 struct Qdisc *head;
3315
3316                 local_irq_disable();
3317                 head = sd->output_queue;
3318                 sd->output_queue = NULL;
3319                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3320                 local_irq_enable();
3321
3322                 while (head) {
3323                         struct Qdisc *q = head;
3324                         spinlock_t *root_lock;
3325
3326                         head = head->next_sched;
3327
3328                         root_lock = qdisc_lock(q);
3329                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3330                                 smp_mb__before_clear_bit();
3331                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3332                                           &q->state);
3333                                 qdisc_run(q);
3334                                 spin_unlock(root_lock);
3335                         } else {
3336                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3337                                               &q->state)) {
3338                                         __netif_reschedule(q);
3339                                 } else {
3340                                         smp_mb__before_clear_bit();
3341                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3342                                                   &q->state);
3343                                 }
3344                         }
3345                 }
3346         }
3347 }
3348
3349 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3350     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3351 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3352 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3353                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3354 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3355 #endif
3356
3357 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3358 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3359  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3360  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3361  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3362  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3363  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3364  *
3365  */
3366 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3367 {
3368         struct net_device *dev = skb->dev;
3369         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3370         int result = TC_ACT_OK;
3371         struct Qdisc *q;
3372
3373         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3374                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3375                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3376                 return TC_ACT_SHOT;
3377         }
3378
3379         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3380         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3381
3382         q = rxq->qdisc;
3383         if (q != &noop_qdisc) {
3384                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3385                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3386                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3387                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3388         }
3389
3390         return result;
3391 }
3392
3393 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3394                                          struct packet_type **pt_prev,
3395                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3396 {
3397         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3398
3399         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3400                 goto out;
3401
3402         if (*pt_prev) {
3403                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3404                 *pt_prev = NULL;
3405         }
3406
3407         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3408         case TC_ACT_SHOT:
3409         case TC_ACT_STOLEN:
3410                 kfree_skb(skb);
3411                 return NULL;
3412         }
3413
3414 out:
3415         skb->tc_verd = 0;
3416         return skb;
3417 }
3418 #endif
3419
3420 /**
3421  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3422  *      @dev: device to register a handler for
3423  *      @rx_handler: receive handler to register
3424  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3425  *
3426  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3427  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3428  *      on a failure.
3429  *
3430  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3431  *
3432  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3433  */
3434 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3435                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3436                                void *rx_handler_data)
3437 {
3438         ASSERT_RTNL();
3439
3440         if (dev->rx_handler)
3441                 return -EBUSY;
3442
3443         /* Note: rx_handler_data must be set before rx_handler */
3444         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3445         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3446
3447         return 0;
3448 }
3449 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3450
3451 /**
3452  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3453  *      @dev: device to unregister a handler from
3454  *
3455  *      Unregister a receive handler from a device.
3456  *
3457  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3458  */
3459 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3460 {
3461
3462         ASSERT_RTNL();
3463         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3464         /* a reader seeing a non NULL rx_handler in a rcu_read_lock()
3465          * section has a guarantee to see a non NULL rx_handler_data
3466          * as well.
3467          */
3468         synchronize_net();
3469         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3470 }
3471 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3472
3473 /*
3474  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3475  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3476  */
3477 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3478 {
3479         switch (skb->protocol) {
3480         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3481         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3482         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3483         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3484         case __constant_htons(ETH_P_8021AD):
3485                 return true;
3486         default:
3487                 return false;
3488         }
3489 }
3490
3491 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3492 {
3493         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3494         rx_handler_func_t *rx_handler;
3495         struct net_device *orig_dev;
3496         struct net_device *null_or_dev;
3497         bool deliver_exact = false;
3498         int ret = NET_RX_DROP;
3499         __be16 type;
3500
3501         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3502
3503         trace_netif_receive_skb(skb);
3504
3505         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3506         if (netpoll_receive_skb(skb))
3507                 goto out;
3508
3509         orig_dev = skb->dev;
3510
3511         skb_reset_network_header(skb);
3512         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3513                 skb_reset_transport_header(skb);
3514         skb_reset_mac_len(skb);
3515
3516         pt_prev = NULL;
3517
3518         rcu_read_lock();
3519
3520 another_round:
3521         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3522
3523         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3524
3525         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q) ||
3526             skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021AD)) {
3527                 skb = vlan_untag(skb);
3528                 if (unlikely(!skb))
3529                         goto unlock;
3530         }
3531
3532 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3533         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3534                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3535                 goto ncls;
3536         }
3537 #endif
3538
3539         if (pfmemalloc)
3540                 goto skip_taps;
3541
3542         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3543                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3544                         if (pt_prev)
3545                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3546                         pt_prev = ptype;
3547                 }
3548         }
3549
3550 skip_taps:
3551 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3552         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3553         if (!skb)
3554                 goto unlock;
3555 ncls:
3556 #endif
3557
3558         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3559                 goto drop;
3560
3561         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3562                 if (pt_prev) {
3563                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3564                         pt_prev = NULL;
3565                 }
3566                 if (vlan_do_receive(&skb))
3567                         goto another_round;
3568                 else if (unlikely(!skb))
3569                         goto unlock;
3570         }
3571
3572         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3573         if (rx_handler) {
3574                 if (pt_prev) {
3575                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3576                         pt_prev = NULL;
3577                 }
3578                 switch (rx_handler(&skb)) {
3579                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3580                         ret = NET_RX_SUCCESS;
3581                         goto unlock;
3582                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3583                         goto another_round;
3584                 case RX_HANDLER_EXACT:
3585                         deliver_exact = true;
3586                 case RX_HANDLER_PASS:
3587                         break;
3588                 default:
3589                         BUG();
3590                 }
3591         }
3592
3593         if (unlikely(vlan_tx_tag_present(skb))) {
3594                 if (vlan_tx_tag_get_id(skb))
3595                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3596                 /* Note: we might in the future use prio bits
3597                  * and set skb->priority like in vlan_do_receive()
3598                  * For the time being, just ignore Priority Code Point
3599                  */
3600                 skb->vlan_tci = 0;
3601         }
3602
3603         /* deliver only exact match when indicated */
3604         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3605
3606         type = skb->protocol;
3607         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3608                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3609                 if (ptype->type == type &&
3610                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3611                      ptype->dev == orig_dev)) {
3612                         if (pt_prev)
3613                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3614                         pt_prev = ptype;
3615                 }
3616         }
3617
3618         if (pt_prev) {
3619                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3620                         goto drop;
3621                 else
3622                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3623         } else {
3624 drop:
3625                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3626                 kfree_skb(skb);
3627                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3628                  * me how you were going to use this. :-)
3629                  */
3630                 ret = NET_RX_DROP;
3631         }
3632
3633 unlock:
3634         rcu_read_unlock();
3635 out:
3636         return ret;
3637 }
3638
3639 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3640 {
3641         int ret;
3642
3643         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3644                 unsigned long pflags = current->flags;
3645
3646                 /*
3647                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3648                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3649                  * - stay away from userspace
3650                  * - have bounded memory usage
3651                  *
3652                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3653                  * context down to all allocation sites.
3654                  */
3655                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3656                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3657                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3658         } else
3659                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3660
3661         return ret;
3662 }
3663
3664 /**
3665  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3666  *      @skb: buffer to process
3667  *
3668  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3669  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3670  *      for congestion control or by the protocol layers.
3671  *
3672  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3673  *      should be enabled.
3674  *
3675  *      Return values (usually ignored):
3676  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3677  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3678  */
3679 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3680 {
3681         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3682
3683         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3684                 return NET_RX_SUCCESS;
3685
3686 #ifdef CONFIG_RPS
3687         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3688                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3689                 int cpu, ret;
3690
3691                 rcu_read_lock();
3692
3693                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3694
3695                 if (cpu >= 0) {
3696                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3697                         rcu_read_unlock();
3698                         return ret;
3699                 }
3700                 rcu_read_unlock();
3701         }
3702 #endif
3703         return __netif_receive_skb(skb);
3704 }
3705 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3706
3707 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3708  * Called with irqs disabled.
3709  */
3710 static void flush_backlog(void *arg)
3711 {
3712         struct net_device *dev = arg;
3713         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3714         struct sk_buff *skb, *tmp;
3715
3716         rps_lock(sd);
3717         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3718                 if (skb->dev == dev) {
3719                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3720                         kfree_skb(skb);
3721                         input_queue_head_incr(sd);
3722                 }
3723         }
3724         rps_unlock(sd);
3725
3726         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3727                 if (skb->dev == dev) {
3728                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3729                         kfree_skb(skb);
3730                         input_queue_head_incr(sd);
3731                 }
3732         }
3733 }
3734
3735 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3736 {
3737         struct packet_offload *ptype;
3738         __be16 type = skb->protocol;
3739         struct list_head *head = &offload_base;
3740         int err = -ENOENT;
3741
3742         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3743
3744         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3745                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3746                 goto out;
3747         }
3748
3749         rcu_read_lock();
3750         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3751                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3752                         continue;
3753
3754                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb, 0);
3755                 break;
3756         }
3757         rcu_read_unlock();
3758
3759         if (err) {
3760                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3761                 kfree_skb(skb);
3762                 return NET_RX_SUCCESS;
3763         }
3764
3765 out:
3766         return netif_receive_skb(skb);
3767 }
3768
3769 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3770  * youngest packets at the head of it.
3771  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3772  */
3773 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3774 {
3775         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3776
3777         /* scan list and build reverse chain */
3778         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3779                 skb->prev = prev;
3780                 prev = skb;
3781         }
3782
3783         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3784                 skb->next = NULL;
3785
3786                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3787                         return;
3788
3789                 prev = skb->prev;
3790                 napi_gro_complete(skb);
3791                 napi->gro_count--;
3792         }
3793
3794         napi->gro_list = NULL;
3795 }
3796 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3797
3798 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3799 {
3800         struct sk_buff *p;
3801         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3802
3803         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3804                 unsigned long diffs;
3805
3806                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3807                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3808                 if (maclen == ETH_HLEN)
3809                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3810                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3811                 else if (!diffs)
3812                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3813                                        skb_gro_mac_header(skb),
3814                                        maclen);
3815                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3816                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3817         }
3818 }
3819
3820 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3821 {
3822         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3823         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3824
3825         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3826         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3827         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3828
3829         if (skb_mac_header(skb) == skb_tail_pointer(skb) &&
3830             pinfo->nr_frags &&
3831             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3832                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3833                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3834         }
3835 }
3836
3837 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3838 {
3839         struct sk_buff **pp = NULL;
3840         struct packet_offload *ptype;
3841         __be16 type = skb->protocol;
3842         struct list_head *head = &offload_base;
3843         int same_flow;
3844         enum gro_result ret;
3845
3846         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3847                 goto normal;
3848
3849         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3850                 goto normal;
3851
3852         skb_gro_reset_offset(skb);
3853         gro_list_prepare(napi, skb);
3854         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = skb->csum; /* Needed for CHECKSUM_COMPLETE */
3855
3856         rcu_read_lock();
3857         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3858                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3859                         continue;
3860
3861                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3862                 skb_reset_mac_len(skb);
3863                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3864                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3865                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3866
3867                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3868                 break;
3869         }
3870         rcu_read_unlock();
3871
3872         if (&ptype->list == head)
3873                 goto normal;
3874
3875         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3876         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3877
3878         if (pp) {
3879                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3880
3881                 *pp = nskb->next;
3882                 nskb->next = NULL;
3883                 napi_gro_complete(nskb);
3884                 napi->gro_count--;
3885         }
3886
3887         if (same_flow)
3888                 goto ok;
3889
3890         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush)
3891                 goto normal;
3892
3893         if (unlikely(napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)) {
3894                 struct sk_buff *nskb = napi->gro_list;
3895
3896                 /* locate the end of the list to select the 'oldest' flow */
3897                 while (nskb->next) {
3898                         pp = &nskb->next;
3899                         nskb = *pp;
3900                 }
3901                 *pp = NULL;
3902                 nskb->next = NULL;
3903                 napi_gro_complete(nskb);
3904         } else {
3905                 napi->gro_count++;
3906         }
3907         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3908         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3909         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3910         skb->next = napi->gro_list;
3911         napi->gro_list = skb;
3912         ret = GRO_HELD;
3913
3914 pull:
3915         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3916                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3917
3918                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3919
3920                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3921
3922                 skb->tail += grow;
3923                 skb->data_len -= grow;
3924
3925                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3926                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3927
3928                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3929                         skb_frag_unref(skb, 0);
3930                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3931                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3932                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3933                 }
3934         }
3935
3936 ok:
3937         return ret;
3938
3939 normal:
3940         ret = GRO_NORMAL;
3941         goto pull;
3942 }
3943
3944 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type)
3945 {
3946         struct list_head *offload_head = &offload_base;
3947         struct packet_offload *ptype;
3948
3949         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
3950                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3951                         continue;
3952                 return ptype;
3953         }
3954         return NULL;
3955 }
3956
3957 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type)
3958 {
3959         struct list_head *offload_head = &offload_base;
3960         struct packet_offload *ptype;
3961
3962         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
3963                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3964                         continue;
3965                 return ptype;
3966         }
3967         return NULL;
3968 }
3969
3970 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3971 {
3972         switch (ret) {
3973         case GRO_NORMAL:
3974                 if (netif_receive_skb(skb))
3975                         ret = GRO_DROP;
3976                 break;
3977
3978         case GRO_DROP:
3979                 kfree_skb(skb);
3980                 break;
3981
3982         case GRO_MERGED_FREE:
3983                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3984                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3985                 else
3986                         __kfree_skb(skb);
3987                 break;
3988
3989         case GRO_HELD:
3990         case GRO_MERGED:
3991                 break;
3992         }
3993
3994         return ret;
3995 }
3996
3997 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3998 {
3999         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
4000 }
4001 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
4002
4003 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
4004 {
4005         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
4006         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
4007         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
4008         skb->vlan_tci = 0;
4009         skb->dev = napi->dev;
4010         skb->skb_iif = 0;
4011
4012         napi->skb = skb;
4013 }
4014
4015 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
4016 {
4017         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4018
4019         if (!skb) {
4020                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
4021                 napi->skb = skb;
4022         }
4023         return skb;
4024 }
4025 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
4026
4027 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
4028                                gro_result_t ret)
4029 {
4030         switch (ret) {
4031         case GRO_NORMAL:
4032                 if (netif_receive_skb(skb))
4033                         ret = GRO_DROP;
4034                 break;
4035
4036         case GRO_DROP:
4037         case GRO_MERGED_FREE:
4038                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4039                 break;
4040
4041         case GRO_HELD:
4042         case GRO_MERGED:
4043                 break;
4044         }
4045
4046         return ret;
4047 }
4048
4049 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
4050 {
4051         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4052
4053         napi->skb = NULL;
4054
4055         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr)))) {
4056                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4057                 return NULL;
4058         }
4059         skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
4060
4061         return skb;
4062 }
4063
4064 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
4065 {
4066         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
4067
4068         if (!skb)
4069                 return GRO_DROP;
4070
4071         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
4072 }
4073 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
4074
4075 /*
4076  * net_rps_action_and_irq_enable sends any pending IPI's for rps.
4077  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
4078  */
4079 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
4080 {
4081 #ifdef CONFIG_RPS
4082         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
4083
4084         if (remsd) {
4085                 sd->rps_ipi_list = NULL;
4086
4087                 local_irq_enable();
4088
4089                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
4090                 while (remsd) {
4091                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
4092
4093                         if (cpu_online(remsd->cpu))
4094                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
4095                                                            &remsd->csd, 0);
4096                         remsd = next;
4097                 }
4098         } else
4099 #endif
4100                 local_irq_enable();
4101 }
4102
4103 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
4104 {
4105         int work = 0;
4106         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
4107
4108 #ifdef CONFIG_RPS
4109         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
4110          * not waiting net_rx_action() end.
4111          */
4112         if (sd->rps_ipi_list) {
4113                 local_irq_disable();
4114                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4115         }
4116 #endif
4117         napi->weight = weight_p;
4118         local_irq_disable();
4119         while (work < quota) {
4120                 struct sk_buff *skb;
4121                 unsigned int qlen;
4122
4123                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
4124                         local_irq_enable();
4125                         __netif_receive_skb(skb);
4126                         local_irq_disable();
4127                         input_queue_head_incr(sd);
4128                         if (++work >= quota) {
4129                                 local_irq_enable();
4130                                 return work;
4131                         }
4132                 }
4133
4134                 rps_lock(sd);
4135                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
4136                 if (qlen)
4137                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
4138                                                    &sd->process_queue);
4139
4140                 if (qlen < quota - work) {
4141                         /*
4142                          * Inline a custom version of __napi_complete().
4143                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
4144                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
4145                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
4146                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
4147                          */
4148                         list_del(&napi->poll_list);
4149                         napi->state = 0;
4150
4151                         quota = work + qlen;
4152                 }
4153                 rps_unlock(sd);
4154         }
4155         local_irq_enable();
4156
4157         return work;
4158 }
4159
4160 /**
4161  * __napi_schedule - schedule for receive
4162  * @n: entry to schedule
4163  *
4164  * The entry's receive function will be scheduled to run
4165  */
4166 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4167 {
4168         unsigned long flags;
4169
4170         local_irq_save(flags);
4171         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4172         local_irq_restore(flags);
4173 }
4174 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4175
4176 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4177 {
4178         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4179         BUG_ON(n->gro_list);
4180
4181         list_del(&n->poll_list);
4182         smp_mb__before_clear_bit();
4183         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4184 }
4185 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4186
4187 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4188 {
4189         unsigned long flags;
4190
4191         /*
4192          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4193          * just in case its running on a different cpu
4194          */
4195         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4196                 return;
4197
4198         napi_gro_flush(n, false);
4199         local_irq_save(flags);
4200         __napi_complete(n);
4201         local_irq_restore(flags);
4202 }
4203 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4204
4205 /* must be called under rcu_read_lock(), as we dont take a reference */
4206 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id)
4207 {
4208         unsigned int hash = napi_id % HASH_SIZE(napi_hash);
4209         struct napi_struct *napi;
4210
4211         hlist_for_each_entry_rcu(napi, &napi_hash[hash], napi_hash_node)
4212                 if (napi->napi_id == napi_id)
4213                         return napi;
4214
4215         return NULL;
4216 }
4217 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_by_id);
4218
4219 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi)
4220 {
4221         if (!test_and_set_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state)) {
4222
4223                 spin_lock(&napi_hash_lock);
4224
4225                 /* 0 is not a valid id, we also skip an id that is taken
4226                  * we expect both events to be extremely rare
4227                  */
4228                 napi->napi_id = 0;
4229                 while (!napi->napi_id) {
4230                         napi->napi_id = ++napi_gen_id;
4231                         if (napi_by_id(napi->napi_id))
4232                                 napi->napi_id = 0;
4233                 }
4234
4235                 hlist_add_head_rcu(&napi->napi_hash_node,
4236                         &napi_hash[napi->napi_id % HASH_SIZE(napi_hash)]);
4237
4238                 spin_unlock(&napi_hash_lock);
4239         }
4240 }
4241 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_add);
4242
4243 /* Warning : caller is responsible to make sure rcu grace period
4244  * is respected before freeing memory containing @napi
4245  */
4246 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi)
4247 {
4248         spin_lock(&napi_hash_lock);
4249
4250         if (test_and_clear_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state))
4251                 hlist_del_rcu(&napi->napi_hash_node);
4252
4253         spin_unlock(&napi_hash_lock);
4254 }
4255 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_del);
4256
4257 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4258                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4259 {
4260         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4261         napi->gro_count = 0;
4262         napi->gro_list = NULL;
4263         napi->skb = NULL;
4264         napi->poll = poll;
4265         if (weight > NAPI_POLL_WEIGHT)
4266                 pr_err_once("netif_napi_add() called with weight %d on device %s\n",
4267                             weight, dev->name);
4268         napi->weight = weight;
4269         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4270         napi->dev = dev;
4271 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4272         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4273         napi->poll_owner = -1;
4274 #endif
4275         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4276 }
4277 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4278
4279 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4280 {
4281         list_del_init(&napi->dev_list);
4282         napi_free_frags(napi);
4283
4284         kfree_skb_list(napi->gro_list);
4285         napi->gro_list = NULL;
4286         napi->gro_count = 0;
4287 }
4288 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4289
4290 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4291 {
4292         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4293         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4294         int budget = netdev_budget;
4295         void *have;
4296
4297         local_irq_disable();
4298
4299         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4300                 struct napi_struct *n;
4301                 int work, weight;
4302
4303                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4304                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4305                  * an average latency of 1.5/HZ.
4306                  */
4307                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after_eq(jiffies, time_limit)))
4308                         goto softnet_break;
4309
4310                 local_irq_enable();
4311
4312                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4313                  * access is safe because interrupts can only add new
4314                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4315                  * calls can remove this head entry from the list.
4316                  */
4317                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4318
4319                 have = netpoll_poll_lock(n);
4320
4321                 weight = n->weight;
4322
4323                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4324                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4325                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4326                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4327                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4328                  */
4329                 work = 0;
4330                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4331                         work = n->poll(n, weight);
4332                         trace_napi_poll(n);
4333                 }
4334
4335                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4336
4337                 budget -= work;
4338
4339                 local_irq_disable();
4340
4341                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4342                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4343                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4344                  * move the instance around on the list at-will.
4345                  */
4346                 if (unlikely(work == weight)) {
4347                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4348                                 local_irq_enable();
4349                                 napi_complete(n);
4350                                 local_irq_disable();
4351                         } else {
4352                                 if (n->gro_list) {
4353                                         /* flush too old packets
4354                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4355                                          */
4356                                         local_irq_enable();
4357                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4358                                         local_irq_disable();
4359                                 }
4360                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4361                         }
4362                 }
4363
4364                 netpoll_poll_unlock(have);
4365         }
4366 out:
4367         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4368
4369 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4370         /*
4371          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4372          * any pending DMA copies to hardware
4373          */
4374         dma_issue_pending_all();
4375 #endif
4376
4377         return;
4378
4379 softnet_break:
4380         sd->time_squeeze++;
4381         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4382         goto out;
4383 }
4384
4385 struct netdev_adjacent {
4386         struct net_device *dev;
4387
4388         /* upper master flag, there can only be one master device per list */
4389         bool master;
4390
4391         /* counter for the number of times this device was added to us */
4392         u16 ref_nr;
4393
4394         /* private field for the users */
4395         void *private;
4396
4397         struct list_head list;
4398         struct rcu_head rcu;
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 static 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
4446 /**
4447  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4448  * @dev: device
4449  *
4450  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4451  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4452  */
4453 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4454 {
4455         struct netdev_adjacent *upper;
4456
4457         ASSERT_RTNL();
4458
4459         if (list_empty(&dev->adj_list.upper))
4460                 return NULL;
4461
4462         upper = list_first_entry(&dev->adj_list.upper,
4463                                  struct netdev_adjacent, list);
4464         if (likely(upper->master))
4465                 return upper->dev;
4466         return NULL;
4467 }
4468 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4469
4470 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list)
4471 {
4472         struct netdev_adjacent *adj;
4473
4474         adj = list_entry(adj_list, struct netdev_adjacent, list);
4475
4476         return adj->private;
4477 }
4478 EXPORT_SYMBOL(netdev_adjacent_get_private);
4479
4480 /**
4481  * netdev_all_upper_get_next_dev_rcu - Get the next dev from upper list
4482  * @dev: device
4483  * @iter: list_head ** of the current position
4484  *
4485  * Gets the next device from the dev's upper list, starting from iter
4486  * position. The caller must hold RCU read lock.
4487  */
4488 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4489                                                      struct list_head **iter)
4490 {
4491         struct netdev_adjacent *upper;
4492
4493         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held() && !lockdep_rtnl_is_held());
4494
4495         upper = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4496
4497         if (&upper->list == &dev->all_adj_list.upper)
4498                 return NULL;
4499
4500         *iter = &upper->list;
4501
4502         return upper->dev;
4503 }
4504 EXPORT_SYMBOL(netdev_all_upper_get_next_dev_rcu);
4505
4506 /**
4507  * netdev_lower_get_next_private - Get the next ->private from the
4508  *                                 lower neighbour list
4509  * @dev: device
4510  * @iter: list_head ** of the current position
4511  *
4512  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4513  * list, starting from iter position. The caller must hold either hold the
4514  * RTNL lock or its own locking that guarantees that the neighbour lower
4515  * list will remain unchainged.
4516  */
4517 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4518                                     struct list_head **iter)
4519 {
4520         struct netdev_adjacent *lower;
4521
4522         lower = list_entry(*iter, struct netdev_adjacent, list);
4523
4524         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4525                 return NULL;
4526
4527         if (iter)
4528                 *iter = lower->list.next;
4529
4530         return lower->private;
4531 }
4532 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private);
4533
4534 /**
4535  * netdev_lower_get_next_private_rcu - Get the next ->private from the
4536  *                                     lower neighbour list, RCU
4537  *                                     variant
4538  * @dev: device
4539  * @iter: list_head ** of the current position
4540  *
4541  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4542  * list, starting from iter position. The caller must hold RCU read lock.
4543  */
4544 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4545                                         struct list_head **iter)
4546 {
4547         struct netdev_adjacent *lower;
4548
4549         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
4550
4551         lower = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4552
4553         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4554                 return NULL;
4555
4556         if (iter)
4557                 *iter = &lower->list;
4558
4559         return lower->private;
4560 }
4561 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private_rcu);
4562
4563 /**
4564  * netdev_lower_get_first_private_rcu - Get the first ->private from the
4565  *                                     lower neighbour list, RCU
4566  *                                     variant
4567  * @dev: device
4568  *
4569  * Gets the first netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4570  * list. The caller must hold RCU read lock.
4571  */
4572 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev)
4573 {
4574         struct netdev_adjacent *lower;
4575
4576         lower = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.lower,
4577                         struct netdev_adjacent, list);
4578         if (lower)
4579                 return lower->private;
4580         return NULL;
4581 }
4582 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_first_private_rcu);
4583
4584 /**
4585  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4586  * @dev: device
4587  *
4588  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4589  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4590  */
4591 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4592 {
4593         struct netdev_adjacent *upper;
4594
4595         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.upper,
4596                                        struct netdev_adjacent, list);
4597         if (upper && likely(upper->master))
4598                 return upper->dev;
4599         return NULL;
4600 }
4601 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4602
4603 static int __netdev_adjacent_dev_insert(struct net_device *dev,
4604                                         struct net_device *adj_dev,
4605                                         struct list_head *dev_list,
4606                                         void *private, bool master)
4607 {
4608         struct netdev_adjacent *adj;
4609         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4610         int ret;
4611
4612         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4613
4614         if (adj) {
4615                 adj->ref_nr++;
4616                 return 0;
4617         }
4618
4619         adj = kmalloc(sizeof(*adj), GFP_KERNEL);
4620         if (!adj)
4621                 return -ENOMEM;
4622
4623         adj->dev = adj_dev;
4624         adj->master = master;
4625         adj->ref_nr = 1;
4626         adj->private = private;
4627         dev_hold(adj_dev);
4628
4629         pr_debug("dev_hold for %s, because of link added from %s to %s\n",
4630                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4631
4632         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4633                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4634                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4635                                         &(adj_dev->dev.kobj), linkname);
4636                 if (ret)
4637                         goto free_adj;
4638         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4639                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4640                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4641                                         &(adj_dev->dev.kobj), linkname);
4642                 if (ret)
4643                         goto free_adj;
4644         }
4645
4646         /* Ensure that master link is always the first item in list. */
4647         if (master) {
4648                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4649                                         &(adj_dev->dev.kobj), "master");
4650                 if (ret)
4651                         goto remove_symlinks;
4652
4653                 list_add_rcu(&adj->list, dev_list);
4654         } else {
4655                 list_add_tail_rcu(&adj->list, dev_list);
4656         }
4657
4658         return 0;
4659
4660 remove_symlinks:
4661         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4662                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4663                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4664         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4665                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4666                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4667         }
4668
4669 free_adj:
4670         kfree(adj);
4671         dev_put(adj_dev);
4672
4673         return ret;
4674 }
4675
4676 static void __netdev_adjacent_dev_remove(struct net_device *dev,
4677                                          struct net_device *adj_dev,
4678                                          struct list_head *dev_list)
4679 {
4680         struct netdev_adjacent *adj;
4681         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4682
4683         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4684
4685         if (!adj) {
4686                 pr_err("tried to remove device %s from %s\n",
4687                        dev->name, adj_dev->name);
4688                 BUG();
4689         }
4690
4691         if (adj->ref_nr > 1) {
4692                 pr_debug("%s to %s ref_nr-- = %d\n", dev->name, adj_dev->name,
4693                          adj->ref_nr-1);
4694                 adj->ref_nr--;
4695                 return;
4696         }
4697
4698         if (adj->master)
4699                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), "master");
4700
4701         if (dev_list == &dev->adj_list.lower) {
4702                 sprintf(linkname, "lower_%s", adj_dev->name);
4703                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4704         } else if (dev_list == &dev->adj_list.upper) {
4705                 sprintf(linkname, "upper_%s", adj_dev->name);
4706                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4707         }
4708
4709         list_del_rcu(&adj->list);
4710         pr_debug("dev_put for %s, because link removed from %s to %s\n",
4711                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4712         dev_put(adj_dev);
4713         kfree_rcu(adj, rcu);
4714 }
4715
4716 static int __netdev_adjacent_dev_link_lists(struct net_device *dev,
4717                                             struct net_device *upper_dev,
4718                                             struct list_head *up_list,
4719                                             struct list_head *down_list,
4720                                             void *private, bool master)
4721 {
4722         int ret;
4723
4724         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(dev, upper_dev, up_list, private,
4725                                            master);
4726         if (ret)
4727                 return ret;
4728
4729         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(upper_dev, dev, down_list, private,
4730                                            false);
4731         if (ret) {
4732                 __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4733                 return ret;
4734         }
4735
4736         return 0;
4737 }
4738
4739 static int __netdev_adjacent_dev_link(struct net_device *dev,
4740                                       struct net_device *upper_dev)
4741 {
4742         return __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4743                                                 &dev->all_adj_list.upper,
4744                                                 &upper_dev->all_adj_list.lower,
4745                                                 NULL, false);
4746 }
4747
4748 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(struct net_device *dev,
4749                                                struct net_device *upper_dev,
4750                                                struct list_head *up_list,
4751                                                struct list_head *down_list)
4752 {
4753         __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4754         __netdev_adjacent_dev_remove(upper_dev, dev, down_list);
4755 }
4756
4757 static void __netdev_adjacent_dev_unlink(struct net_device *dev,
4758                                          struct net_device *upper_dev)
4759 {
4760         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4761                                            &dev->all_adj_list.upper,
4762                                            &upper_dev->all_adj_list.lower);
4763 }
4764
4765 static int __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(struct net_device *dev,
4766                                                 struct net_device *upper_dev,
4767                                                 void *private, bool master)
4768 {
4769         int ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, upper_dev);
4770
4771         if (ret)
4772                 return ret;
4773
4774         ret = __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4775                                                &dev->adj_list.upper,
4776                                                &upper_dev->adj_list.lower,
4777                                                private, master);
4778         if (ret) {
4779                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4780                 return ret;
4781         }
4782
4783         return 0;
4784 }
4785
4786 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(struct net_device *dev,
4787                                                    struct net_device *upper_dev)
4788 {
4789         __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4790         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4791                                            &dev->adj_list.upper,
4792                                            &upper_dev->adj_list.lower);
4793 }
4794
4795 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4796                                    struct net_device *upper_dev, bool master,
4797                                    void *private)
4798 {
4799         struct netdev_adjacent *i, *j, *to_i, *to_j;
4800         int ret = 0;
4801
4802         ASSERT_RTNL();
4803
4804         if (dev == upper_dev)
4805                 return -EBUSY;
4806
4807         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4808         if (__netdev_find_adj(upper_dev, dev, &upper_dev->all_adj_list.upper))
4809                 return -EBUSY;
4810
4811         if (__netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper))
4812                 return -EEXIST;
4813
4814         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4815                 return -EBUSY;
4816
4817         ret = __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(dev, upper_dev, private,
4818                                                    master);
4819         if (ret)
4820                 return ret;
4821
4822         /* Now that we linked these devs, make all the upper_dev's
4823          * all_adj_list.upper visible to every dev's all_adj_list.lower an
4824          * versa, and don't forget the devices itself. All of these
4825          * links are non-neighbours.
4826          */
4827         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4828                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4829                         pr_debug("Interlinking %s with %s, non-neighbour\n",
4830                                  i->dev->name, j->dev->name);
4831                         ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, j->dev);
4832                         if (ret)
4833                                 goto rollback_mesh;
4834                 }
4835         }
4836
4837         /* add dev to every upper_dev's upper device */
4838         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4839                 pr_debug("linking %s's upper device %s with %s\n",
4840                          upper_dev->name, i->dev->name, dev->name);
4841                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, i->dev);
4842                 if (ret)
4843                         goto rollback_upper_mesh;
4844         }
4845
4846         /* add upper_dev to every dev's lower device */
4847         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4848                 pr_debug("linking %s's lower device %s with %s\n", dev->name,
4849                          i->dev->name, upper_dev->name);
4850                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, upper_dev);
4851                 if (ret)
4852                         goto rollback_lower_mesh;
4853         }
4854
4855         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4856         return 0;
4857
4858 rollback_lower_mesh:
4859         to_i = i;
4860         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4861                 if (i == to_i)
4862                         break;
4863                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
4864         }
4865
4866         i = NULL;
4867
4868 rollback_upper_mesh:
4869         to_i = i;
4870         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4871                 if (i == to_i)
4872                         break;
4873                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
4874         }
4875
4876         i = j = NULL;
4877
4878 rollback_mesh:
4879         to_i = i;
4880         to_j = j;
4881         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
4882                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
4883                         if (i == to_i && j == to_j)
4884                                 break;
4885                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4886                 }
4887                 if (i == to_i)
4888                         break;
4889         }
4890
4891         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4892
4893         return ret;
4894 }
4895
4896 /**
4897  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4898  * @dev: device
4899  * @upper_dev: new upper device
4900  *
4901  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4902  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4903  * On success the reference counts are adjusted and the function
4904  * returns zero.
4905  */
4906 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4907                           struct net_device *upper_dev)
4908 {
4909         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false, NULL);
4910 }
4911 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4912
4913 /**
4914  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4915  * @dev: device
4916  * @upper_dev: new upper device
4917  *
4918  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4919  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4920  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4921  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4922  * counts are adjusted and the function returns zero.
4923  */
4924 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4925                                  struct net_device *upper_dev)
4926 {
4927         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, NULL);
4928 }
4929 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4930
4931 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
4932                                          struct net_device *upper_dev,
4933                                          void *private)
4934 {
4935         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, private);
4936 }
4937 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link_private);
4938
4939 /**
4940  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4941  * @dev: device
4942  * @upper_dev: new upper device
4943  *
4944  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4945  * the RTNL lock.
4946  */
4947 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4948                              struct net_device *upper_dev)
4949 {
4950         struct netdev_adjacent *i, *j;
4951         ASSERT_RTNL();
4952
4953         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
4954
4955         /* Here is the tricky part. We must remove all dev's lower
4956          * devices from all upper_dev's upper devices and vice
4957          * versa, to maintain the graph relationship.
4958          */
4959         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
4960                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
4961                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
4962
4963         /* remove also the devices itself from lower/upper device
4964          * list
4965          */
4966         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
4967                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
4968
4969         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
4970                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
4971
4972         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4973 }
4974 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
4975
4976 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
4977                                    struct net_device *lower_dev)
4978 {
4979         struct netdev_adjacent *lower;
4980
4981         if (!lower_dev)
4982                 return NULL;
4983         lower = __netdev_find_adj(dev, lower_dev, &dev->adj_list.lower);
4984         if (!lower)
4985                 return NULL;
4986
4987         return lower->private;
4988 }
4989 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_dev_get_private);
4990
4991 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4992 {
4993         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4994
4995         if (ops->ndo_change_rx_flags)
4996                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4997 }
4998
4999 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5000 {
5001         unsigned int old_flags = dev->flags;
5002         kuid_t uid;
5003         kgid_t gid;
5004
5005         ASSERT_RTNL();
5006
5007         dev->flags |= IFF_PROMISC;
5008         dev->promiscuity += inc;
5009         if (dev->promiscuity == 0) {
5010                 /*
5011                  * Avoid overflow.
5012                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
5013                  */
5014                 if (inc < 0)
5015                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
5016                 else {
5017                         dev->promiscuity -= inc;
5018                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
5019                                 dev->name);
5020                         return -EOVERFLOW;
5021                 }
5022         }
5023         if (dev->flags != old_flags) {
5024                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
5025                         dev->name,
5026                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
5027                 if (audit_enabled) {
5028                         current_uid_gid(&uid, &gid);
5029                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
5030                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
5031                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
5032                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
5033                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
5034                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
5035                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
5036                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
5037                                 audit_get_sessionid(current));
5038                 }
5039
5040                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
5041         }
5042         if (notify)
5043                 __dev_notify_flags(dev, old_flags, IFF_PROMISC);
5044         return 0;
5045 }
5046
5047 /**
5048  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
5049  *      @dev: device
5050  *      @inc: modifier
5051  *
5052  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
5053  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
5054  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
5055  *      value is used to drop promiscuity on the device.
5056  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5057  */
5058 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
5059 {
5060         unsigned int old_flags = dev->flags;
5061         int err;
5062
5063         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc, true);
5064         if (err < 0)
5065                 return err;
5066         if (dev->flags != old_flags)
5067                 dev_set_rx_mode(dev);
5068         return err;
5069 }
5070 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5071
5072 static int __dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5073 {
5074         unsigned int old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5075
5076         ASSERT_RTNL();
5077
5078         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
5079         dev->allmulti += inc;
5080         if (dev->allmulti == 0) {
5081                 /*
5082                  * Avoid overflow.
5083                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
5084                  */
5085                 if (inc < 0)
5086                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
5087                 else {
5088                         dev->allmulti -= inc;
5089                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
5090                                 dev->name);
5091                         return -EOVERFLOW;
5092                 }
5093         }
5094         if (dev->flags ^ old_flags) {
5095                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
5096                 dev_set_rx_mode(dev);
5097                 if (notify)
5098                         __dev_notify_flags(dev, old_flags,
5099                                            dev->gflags ^ old_gflags);
5100         }
5101         return 0;
5102 }
5103
5104 /**
5105  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
5106  *      @dev: device
5107  *      @inc: modifier
5108  *
5109  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
5110  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
5111  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
5112  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
5113  *      when releasing a resource needing all multicasts.
5114  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5115  */
5116
5117 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
5118 {
5119         return __dev_set_allmulti(dev, inc, true);
5120 }
5121 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5122
5123 /*
5124  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
5125  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
5126  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
5127  *      are present.
5128  */
5129 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5130 {
5131         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5132
5133         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
5134         if (!(dev->flags&IFF_UP))
5135                 return;
5136
5137         if (!netif_device_present(dev))
5138                 return;
5139
5140         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
5141                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
5142                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
5143                  */
5144                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
5145                         __dev_set_promiscuity(dev, 1, false);
5146                         dev->uc_promisc = true;
5147                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
5148                         __dev_set_promiscuity(dev, -1, false);
5149                         dev->uc_promisc = false;
5150                 }
5151         }
5152
5153         if (ops->ndo_set_rx_mode)
5154                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
5155 }
5156
5157 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5158 {
5159         netif_addr_lock_bh(dev);
5160         __dev_set_rx_mode(dev);
5161         netif_addr_unlock_bh(dev);
5162 }
5163
5164 /**
5165  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
5166  *      @dev: device
5167  *
5168  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
5169  */
5170 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
5171 {
5172         unsigned int flags;
5173
5174         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
5175                                 IFF_ALLMULTI |
5176                                 IFF_RUNNING |
5177                                 IFF_LOWER_UP |
5178                                 IFF_DORMANT)) |
5179                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
5180                                 IFF_ALLMULTI));
5181
5182         if (netif_running(dev)) {
5183                 if (netif_oper_up(dev))
5184                         flags |= IFF_RUNNING;
5185                 if (netif_carrier_ok(dev))
5186                         flags |= IFF_LOWER_UP;
5187                 if (netif_dormant(dev))
5188                         flags |= IFF_DORMANT;
5189         }
5190
5191         return flags;
5192 }
5193 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5194
5195 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5196 {
5197         unsigned int old_flags = dev->flags;
5198         int ret;
5199
5200         ASSERT_RTNL();
5201
5202         /*
5203          *      Set the flags on our device.
5204          */
5205
5206         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
5207                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
5208                                IFF_AUTOMEDIA)) |
5209                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
5210                                     IFF_ALLMULTI));
5211
5212         /*
5213          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
5214          */
5215
5216         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
5217                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
5218
5219         dev_set_rx_mode(dev);
5220
5221         /*
5222          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
5223          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
5224          *      setting it.
5225          */
5226
5227         ret = 0;
5228         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
5229                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
5230
5231                 if (!ret)
5232                         dev_set_rx_mode(dev);
5233         }
5234
5235         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
5236                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
5237                 unsigned int old_flags = dev->flags;
5238
5239                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
5240
5241                 if (__dev_set_promiscuity(dev, inc, false) >= 0)
5242                         if (dev->flags != old_flags)
5243                                 dev_set_rx_mode(dev);
5244         }
5245
5246         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
5247            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
5248            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
5249          */
5250         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
5251                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
5252
5253                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
5254                 __dev_set_allmulti(dev, inc, false);
5255         }
5256
5257         return ret;
5258 }
5259
5260 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags,
5261                         unsigned int gchanges)
5262 {
5263         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
5264
5265         if (gchanges)
5266                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, gchanges, GFP_ATOMIC);
5267
5268         if (changes & IFF_UP) {
5269                 if (dev->flags & IFF_UP)
5270                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
5271                 else
5272                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
5273         }
5274
5275         if (dev->flags & IFF_UP &&
5276             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE))) {
5277                 struct netdev_notifier_change_info change_info;
5278
5279                 change_info.flags_changed = changes;
5280                 call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGE, dev,
5281                                               &change_info.info);
5282         }
5283 }
5284
5285 /**
5286  *      dev_change_flags - change device settings
5287  *      @dev: device
5288  *      @flags: device state flags
5289  *
5290  *      Change settings on device based state flags. The flags are
5291  *      in the userspace exported format.
5292  */
5293 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5294 {
5295         int ret;
5296         unsigned int changes, old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5297
5298         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
5299         if (ret < 0)
5300                 return ret;
5301
5302         changes = (old_flags ^ dev->flags) | (old_gflags ^ dev->gflags);
5303         __dev_notify_flags(dev, old_flags, changes);
5304         return ret;
5305 }
5306 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5307
5308 static int __dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5309 {
5310         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5311
5312         if (ops->ndo_change_mtu)
5313                 return ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
5314
5315         dev->mtu = new_mtu;
5316         return 0;
5317 }
5318
5319 /**
5320  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
5321  *      @dev: device
5322  *      @new_mtu: new transfer unit
5323  *
5324  *      Change the maximum transfer size of the network device.
5325  */
5326 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5327 {
5328         int err, orig_mtu;
5329
5330         if (new_mtu == dev->mtu)
5331                 return 0;
5332
5333         /*      MTU must be positive.    */
5334         if (new_mtu < 0)
5335                 return -EINVAL;
5336
5337         if (!netif_device_present(dev))
5338                 return -ENODEV;
5339
5340         orig_mtu = dev->mtu;
5341         err = __dev_set_mtu(dev, new_mtu);
5342
5343         if (!err) {
5344                 err = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5345                 err = notifier_to_errno(err);
5346                 if (err) {
5347                         /* setting mtu back and notifying everyone again,
5348                          * so that they have a chance to revert changes.
5349                          */
5350                         __dev_set_mtu(dev, orig_mtu);
5351                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5352                 }
5353         }
5354         return err;
5355 }
5356 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5357
5358 /**
5359  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
5360  *      @dev: device
5361  *      @new_group: group this device should belong to
5362  */
5363 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
5364 {
5365         dev->group = new_group;
5366 }
5367 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
5368
5369 /**
5370  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
5371  *      @dev: device
5372  *      @sa: new address
5373  *
5374  *      Change the hardware (MAC) address of the device
5375  */
5376 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
5377 {
5378         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5379         int err;
5380
5381         if (!ops->ndo_set_mac_address)
5382                 return -EOPNOTSUPP;
5383         if (sa->sa_family != dev->type)
5384                 return -EINVAL;
5385         if (!netif_device_present(dev))
5386                 return -ENODEV;
5387         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
5388         if (err)
5389                 return err;
5390         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
5391         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5392         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5393         return 0;
5394 }
5395 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5396
5397 /**
5398  *      dev_change_carrier - Change device carrier
5399  *      @dev: device
5400  *      @new_carrier: new value
5401  *
5402  *      Change device carrier
5403  */
5404 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
5405 {
5406         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5407
5408         if (!ops->ndo_change_carrier)
5409                 return -EOPNOTSUPP;
5410         if (!netif_device_present(dev))
5411                 return -ENODEV;
5412         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
5413 }
5414 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
5415
5416 /**
5417  *      dev_get_phys_port_id - Get device physical port ID
5418  *      @dev: device
5419  *      @ppid: port ID
5420  *
5421  *      Get device physical port ID
5422  */
5423 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
5424                          struct netdev_phys_port_id *ppid)
5425 {
5426         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5427
5428         if (!ops->ndo_get_phys_port_id)
5429                 return -EOPNOTSUPP;
5430         return ops->ndo_get_phys_port_id(dev, ppid);
5431 }
5432 EXPORT_SYMBOL(dev_get_phys_port_id);
5433
5434 /**
5435  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5436  *      @net: the applicable net namespace
5437  *
5438  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5439  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5440  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5441  */
5442 static int dev_new_index(struct net *net)
5443 {
5444         int ifindex = net->ifindex;
5445         for (;;) {
5446                 if (++ifindex <= 0)
5447                         ifindex = 1;
5448                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5449                         return net->ifindex = ifindex;
5450         }
5451 }
5452
5453 /* Delayed registration/unregisteration */
5454 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5455 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(netdev_unregistering_wq);
5456
5457 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5458 {
5459         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5460         dev_net(dev)->dev_unreg_count++;
5461 }
5462
5463 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5464 {
5465         struct net_device *dev, *tmp;
5466         LIST_HEAD(close_head);
5467
5468         BUG_ON(dev_boot_phase);
5469         ASSERT_RTNL();
5470
5471         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5472                 /* Some devices call without registering
5473                  * for initialization unwind. Remove those
5474                  * devices and proceed with the remaining.
5475                  */
5476                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5477                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5478                                  dev->name, dev);
5479
5480                         WARN_ON(1);
5481                         list_del(&dev->unreg_list);
5482                         continue;
5483                 }
5484                 dev->dismantle = true;
5485                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5486         }
5487
5488         /* If device is running, close it first. */
5489         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5490                 list_add_tail(&dev->close_list, &close_head);
5491         dev_close_many(&close_head);
5492
5493         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5494                 /* And unlink it from device chain. */
5495                 unlist_netdevice(dev);
5496
5497                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5498         }
5499
5500         synchronize_net();
5501
5502         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5503                 /* Shutdown queueing discipline. */
5504                 dev_shutdown(dev);
5505
5506
5507                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5508                    this device. They should clean all the things.
5509                 */
5510                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5511
5512                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5513                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5514                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5515
5516                 /*
5517                  *      Flush the unicast and multicast chains
5518                  */
5519                 dev_uc_flush(dev);
5520                 dev_mc_flush(dev);
5521
5522                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5523                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5524
5525                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
5526                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
5527
5528                 /* Remove entries from kobject tree */
5529                 netdev_unregister_kobject(dev);
5530 #ifdef CONFIG_XPS
5531                 /* Remove XPS queueing entries */
5532                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
5533 #endif
5534         }
5535
5536         synchronize_net();
5537
5538         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5539                 dev_put(dev);
5540 }
5541
5542 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5543 {
5544         LIST_HEAD(single);
5545
5546         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5547         rollback_registered_many(&single);
5548         list_del(&single);
5549 }
5550
5551 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5552         netdev_features_t features)
5553 {
5554         /* Fix illegal checksum combinations */
5555         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5556             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5557                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5558                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5559         }
5560
5561         /* TSO requires that SG is present as well. */
5562         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5563                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5564                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5565         }
5566
5567         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5568                                         !(features & NETIF_F_IP_CSUM)) {
5569                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no CSUM feature.\n");
5570                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5571                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5572         }
5573
5574         if ((features & NETIF_F_TSO6) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5575                                          !(features & NETIF_F_IPV6_CSUM)) {
5576                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO6 features since no CSUM feature.\n");
5577                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
5578         }
5579
5580         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5581         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5582                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5583
5584         /* Software GSO depends on SG. */
5585         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5586                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5587                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5588         }
5589
5590         /* UFO needs SG and checksumming */
5591         if (features & NETIF_F_UFO) {
5592                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5593                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5594                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5595                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5596                         netdev_dbg(dev,
5597                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5598                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5599                 }
5600
5601                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5602                         netdev_dbg(dev,
5603                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5604                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5605                 }
5606         }
5607
5608         return features;
5609 }
5610
5611 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5612 {
5613         netdev_features_t features;
5614         int err = 0;
5615
5616         ASSERT_RTNL();
5617
5618         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5619
5620         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5621                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5622
5623         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5624         features = netdev_fix_features(dev, features);
5625
5626         if (dev->features == features)
5627                 return 0;
5628
5629         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5630                 &dev->features, &features);
5631
5632         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5633                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5634
5635         if (unlikely(err < 0)) {
5636                 netdev_err(dev,
5637                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5638                         err, &features, &dev->features);
5639                 return -1;
5640         }
5641
5642         if (!err)
5643                 dev->features = features;
5644
5645         return 1;
5646 }
5647
5648 /**
5649  *      netdev_update_features - recalculate device features
5650  *      @dev: the device to check
5651  *
5652  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5653  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5654  *      conditions might have changed that influence the features.
5655  */
5656 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5657 {
5658         if (__netdev_update_features(dev))
5659                 netdev_features_change(dev);
5660 }
5661 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5662
5663 /**
5664  *      netdev_change_features - recalculate device features
5665  *      @dev: the device to check
5666  *
5667  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5668  *      if they have not changed. Should be called instead of
5669  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5670  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5671  *      VLAN devices.
5672  */
5673 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5674 {
5675         __netdev_update_features(dev);
5676         netdev_features_change(dev);
5677 }
5678 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5679
5680 /**
5681  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5682  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5683  *      @dev: the device to transfer operstate to
5684  *
5685  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5686  *      called when a stacking relationship exists between the root
5687  *      device and the device(a leaf device).
5688  */
5689 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5690                                         struct net_device *dev)
5691 {
5692         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5693                 netif_dormant_on(dev);
5694         else
5695                 netif_dormant_off(dev);
5696
5697         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5698                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5699                         netif_carrier_on(dev);
5700         } else {
5701                 if (netif_carrier_ok(dev))
5702                         netif_carrier_off(dev);
5703         }
5704 }
5705 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5706
5707 #ifdef CONFIG_RPS
5708 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5709 {
5710         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5711         struct netdev_rx_queue *rx;
5712
5713         BUG_ON(count < 1);
5714
5715         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5716         if (!rx)
5717                 return -ENOMEM;
5718
5719         dev->_rx = rx;
5720
5721         for (i = 0; i < count; i++)
5722                 rx[i].dev = dev;
5723         return 0;
5724 }
5725 #endif
5726
5727 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5728                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5729 {
5730         /* Initialize queue lock */
5731         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5732         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5733         queue->xmit_lock_owner = -1;
5734         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5735         queue->dev = dev;
5736 #ifdef CONFIG_BQL
5737         dql_init(&queue->dql, HZ);
5738 #endif
5739 }
5740
5741 static void netif_free_tx_queues(struct net_device *dev)
5742 {
5743         if (is_vmalloc_addr(dev->_tx))
5744                 vfree(dev->_tx);
5745         else
5746                 kfree(dev->_tx);
5747 }
5748
5749 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5750 {
5751         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5752         struct netdev_queue *tx;
5753         size_t sz = count * sizeof(*tx);
5754
5755         BUG_ON(count < 1 || count > 0xffff);
5756
5757         tx = kzalloc(sz, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
5758         if (!tx) {
5759                 tx = vzalloc(sz);
5760                 if (!tx)
5761                         return -ENOMEM;
5762         }
5763         dev->_tx = tx;
5764
5765         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5766         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5767
5768         return 0;
5769 }
5770
5771 /**
5772  *      register_netdevice      - register a network device
5773  *      @dev: device to register
5774  *
5775  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5776  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5777  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5778  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5779  *
5780  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5781  *      register_netdev() instead of this.
5782  *
5783  *      BUGS:
5784  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5785  *      will not get the same name.
5786  */
5787
5788 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5789 {
5790         int ret;
5791         struct net *net = dev_net(dev);
5792
5793         BUG_ON(dev_boot_phase);
5794         ASSERT_RTNL();
5795
5796         might_sleep();
5797
5798         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5799         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5800         BUG_ON(!net);
5801
5802         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5803         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5804
5805         dev->iflink = -1;
5806
5807         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5808         if (ret < 0)
5809                 goto out;
5810
5811         /* Init, if this function is available */
5812         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5813                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5814                 if (ret) {
5815                         if (ret > 0)
5816                                 ret = -EIO;
5817                         goto out;
5818                 }
5819         }
5820
5821         if (((dev->hw_features | dev->features) &
5822              NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER) &&
5823             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
5824              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
5825                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
5826                 ret = -EINVAL;
5827                 goto err_uninit;
5828         }
5829
5830         ret = -EBUSY;
5831         if (!dev->ifindex)
5832                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5833         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5834                 goto err_uninit;
5835
5836         if (dev->iflink == -1)
5837                 dev->iflink = dev->ifindex;
5838
5839         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5840          * software offloads (GSO and GRO).
5841          */
5842         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5843         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5844         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5845
5846         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5847                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5848         }
5849
5850         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5851          */
5852         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5853
5854         /* Make NETIF_F_SG inheritable to tunnel devices.
5855          */
5856         dev->hw_enc_features |= NETIF_F_SG;
5857
5858         /* Make NETIF_F_SG inheritable to MPLS.
5859          */
5860         dev->mpls_features |= NETIF_F_SG;
5861
5862         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5863         ret = notifier_to_errno(ret);
5864         if (ret)
5865                 goto err_uninit;
5866
5867         ret = netdev_register_kobject(dev);
5868         if (ret)
5869                 goto err_uninit;
5870         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5871
5872         __netdev_update_features(dev);
5873
5874         /*
5875          *      Default initial state at registry is that the
5876          *      device is present.
5877          */
5878
5879         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5880
5881         linkwatch_init_dev(dev);
5882
5883         dev_init_scheduler(dev);
5884         dev_hold(dev);
5885         list_netdevice(dev);
5886         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5887
5888         /* If the device has permanent device address, driver should
5889          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
5890          * NET_ADDR_PERM (default value).
5891          */
5892         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
5893                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
5894
5895         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5896         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5897         ret = notifier_to_errno(ret);
5898         if (ret) {
5899                 rollback_registered(dev);
5900                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5901         }
5902         /*
5903          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5904          *      device is fully setup before sending notifications.
5905          */
5906         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5907             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5908                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5909
5910 out:
5911         return ret;
5912
5913 err_uninit:
5914         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5915                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5916         goto out;
5917 }
5918 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5919
5920 /**
5921  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5922  *      @dev: device to init
5923  *
5924  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5925  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5926  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5927  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5928  *      poll scheduler due to HW limitations.
5929  */
5930 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5931 {
5932         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5933          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5934          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5935          * only ever used for NAPI polls
5936          */
5937         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5938
5939         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5940          * register/unregister code path
5941          */
5942         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5943
5944         /* NAPI wants this */
5945         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5946
5947         /* a dummy interface is started by default */
5948         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5949         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5950
5951         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5952          * because users of this 'device' dont need to change
5953          * its refcount.
5954          */
5955
5956         return 0;
5957 }
5958 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5959
5960
5961 /**
5962  *      register_netdev - register a network device
5963  *      @dev: device to register
5964  *
5965  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5966  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5967  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5968  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5969  *
5970  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5971  *      and expands the device name if you passed a format string to
5972  *      alloc_netdev.
5973  */
5974 int register_netdev(struct net_device *dev)
5975 {
5976         int err;
5977
5978         rtnl_lock();
5979         err = register_netdevice(dev);
5980         rtnl_unlock();
5981         return err;
5982 }
5983 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5984
5985 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5986 {
5987         int i, refcnt = 0;
5988
5989         for_each_possible_cpu(i)
5990                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5991         return refcnt;
5992 }
5993 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5994
5995 /**
5996  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5997  * @dev: target net_device
5998  *
5999  * This is called when unregistering network devices.
6000  *
6001  * Any protocol or device that holds a reference should register
6002  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
6003  * reference if they receive an UNREGISTER event.
6004  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
6005  * call dev_put.
6006  */
6007 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
6008 {
6009         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
6010         int refcnt;
6011
6012         linkwatch_forget_dev(dev);
6013
6014         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
6015         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6016
6017         while (refcnt != 0) {
6018                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
6019                         rtnl_lock();
6020
6021                         /* Rebroadcast unregister notification */
6022                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6023
6024                         __rtnl_unlock();
6025                         rcu_barrier();
6026                         rtnl_lock();
6027
6028                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6029                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
6030                                      &dev->state)) {
6031                                 /* We must not have linkwatch events
6032                                  * pending on unregister. If this
6033                                  * happens, we simply run the queue
6034                                  * unscheduled, resulting in a noop
6035                                  * for this device.
6036                                  */
6037                                 linkwatch_run_queue();
6038                         }
6039
6040                         __rtnl_unlock();
6041
6042                         rebroadcast_time = jiffies;
6043                 }
6044
6045                 msleep(250);
6046
6047                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6048
6049                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
6050                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
6051                                  dev->name, refcnt);
6052                         warning_time = jiffies;
6053                 }
6054         }
6055 }
6056
6057 /* The sequence is:
6058  *
6059  *      rtnl_lock();
6060  *      ...
6061  *      register_netdevice(x1);
6062  *      register_netdevice(x2);
6063  *      ...
6064  *      unregister_netdevice(y1);
6065  *      unregister_netdevice(y2);
6066  *      ...
6067  *      rtnl_unlock();
6068  *      free_netdev(y1);
6069  *      free_netdev(y2);
6070  *
6071  * We are invoked by rtnl_unlock().
6072  * This allows us to deal with problems:
6073  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
6074  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
6075  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
6076  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
6077  *
6078  * We must not return until all unregister events added during
6079  * the interval the lock was held have been completed.
6080  */
6081 void netdev_run_todo(void)
6082 {
6083         struct list_head list;
6084
6085         /* Snapshot list, allow later requests */
6086         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
6087
6088         __rtnl_unlock();
6089
6090
6091         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
6092         if (!list_empty(&list))
6093                 rcu_barrier();
6094
6095         while (!list_empty(&list)) {
6096                 struct net_device *dev
6097                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
6098                 list_del(&dev->todo_list);
6099
6100                 rtnl_lock();
6101                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6102                 __rtnl_unlock();
6103
6104                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
6105                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
6106                                dev->name, dev->reg_state);
6107                         dump_stack();
6108                         continue;
6109                 }
6110
6111                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6112
6113                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
6114
6115                 netdev_wait_allrefs(dev);
6116
6117                 /* paranoia */
6118                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
6119                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
6120                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
6121                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
6122
6123                 if (dev->destructor)
6124                         dev->destructor(dev);
6125
6126                 /* Report a network device has been unregistered */
6127                 rtnl_lock();
6128                 dev_net(dev)->dev_unreg_count--;
6129                 __rtnl_unlock();
6130                 wake_up(&netdev_unregistering_wq);
6131
6132                 /* Free network device */
6133                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
6134         }
6135 }
6136
6137 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
6138  * fields in the same order, with only the type differing.
6139  */
6140 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
6141                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
6142 {
6143 #if BITS_PER_LONG == 64
6144         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
6145         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
6146 #else
6147         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
6148         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
6149         u64 *dst = (u64 *)stats64;
6150
6151         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
6152                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
6153         for (i = 0; i < n; i++)
6154                 dst[i] = src[i];
6155 #endif
6156 }
6157 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
6158
6159 /**
6160  *      dev_get_stats   - get network device statistics
6161  *      @dev: device to get statistics from
6162  *      @storage: place to store stats
6163  *
6164  *      Get network statistics from device. Return @storage.
6165  *      The device driver may provide its own method by setting
6166  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
6167  *      otherwise the internal statistics structure is used.
6168  */
6169 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
6170                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
6171 {
6172         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
6173
6174         if (ops->ndo_get_stats64) {
6175                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
6176                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
6177         } else if (ops->ndo_get_stats) {
6178                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
6179         } else {
6180                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
6181         }
6182         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
6183         return storage;
6184 }
6185 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
6186
6187 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
6188 {
6189         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
6190
6191 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
6192         if (queue)
6193                 return queue;
6194         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
6195         if (!queue)
6196                 return NULL;
6197         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6198         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6199         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6200         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6201 #endif
6202         return queue;
6203 }
6204
6205 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6206
6207 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
6208                                     const struct ethtool_ops *ops)
6209 {
6210         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
6211                 dev->ethtool_ops = ops;
6212 }
6213 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
6214
6215 void netdev_freemem(struct net_device *dev)
6216 {
6217         char *addr = (char *)dev - dev->padded;
6218
6219         if (is_vmalloc_addr(addr))
6220                 vfree(addr);
6221         else
6222                 kfree(addr);
6223 }
6224
6225 /**
6226  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6227  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
6228  *      @name:          device name format string
6229  *      @setup:         callback to initialize device
6230  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
6231  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
6232  *
6233  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6234  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
6235  *      for each queue on the device.
6236  */
6237 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6238                 void (*setup)(struct net_device *),
6239                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6240 {
6241         struct net_device *dev;
6242         size_t alloc_size;
6243         struct net_device *p;
6244
6245         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6246
6247         if (txqs < 1) {
6248                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6249                 return NULL;
6250         }
6251
6252 #ifdef CONFIG_RPS
6253         if (rxqs < 1) {
6254                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6255                 return NULL;
6256         }
6257 #endif
6258
6259         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6260         if (sizeof_priv) {
6261                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6262                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6263                 alloc_size += sizeof_priv;
6264         }
6265         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6266         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6267
6268         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
6269         if (!p)
6270                 p = vzalloc(alloc_size);
6271         if (!p)
6272                 return NULL;
6273
6274         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6275         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6276
6277         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6278         if (!dev->pcpu_refcnt)
6279                 goto free_dev;
6280
6281         if (dev_addr_init(dev))
6282                 goto free_pcpu;
6283
6284         dev_mc_init(dev);
6285         dev_uc_init(dev);
6286
6287         dev_net_set(dev, &init_net);
6288
6289         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6290         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6291
6292         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6293         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6294         INIT_LIST_HEAD(&dev->close_list);
6295         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6296         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.upper);
6297         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.lower);
6298         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.upper);
6299         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.lower);
6300         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6301         setup(dev);
6302
6303         dev->num_tx_queues = txqs;
6304         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6305         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6306                 goto free_all;
6307
6308 #ifdef CONFIG_RPS
6309         dev->num_rx_queues = rxqs;
6310         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6311         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6312                 goto free_all;
6313 #endif
6314
6315         strcpy(dev->name, name);
6316         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6317         if (!dev->ethtool_ops)
6318                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6319         return dev;
6320
6321 free_all:
6322         free_netdev(dev);
6323         return NULL;
6324
6325 free_pcpu:
6326         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6327         netif_free_tx_queues(dev);
6328 #ifdef CONFIG_RPS
6329         kfree(dev->_rx);
6330 #endif
6331
6332 free_dev:
6333         netdev_freemem(dev);
6334         return NULL;
6335 }
6336 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6337
6338 /**
6339  *      free_netdev - free network device
6340  *      @dev: device
6341  *
6342  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6343  *      interface. The reference to the device object is released.
6344  *      If this is the last reference then it will be freed.
6345  */
6346 void free_netdev(struct net_device *dev)
6347 {
6348         struct napi_struct *p, *n;
6349
6350         release_net(dev_net(dev));
6351
6352         netif_free_tx_queues(dev);
6353 #ifdef CONFIG_RPS
6354         kfree(dev->_rx);
6355 #endif
6356
6357         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6358
6359         /* Flush device addresses */
6360         dev_addr_flush(dev);
6361
6362         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6363                 netif_napi_del(p);
6364
6365         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6366         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6367
6368         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6369         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6370                 netdev_freemem(dev);
6371                 return;
6372         }
6373
6374         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6375         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6376
6377         /* will free via device release */
6378         put_device(&dev->dev);
6379 }
6380 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6381
6382 /**
6383  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6384  *
6385  *      Wait for packets currently being received to be done.
6386  *      Does not block later packets from starting.
6387  */
6388 void synchronize_net(void)
6389 {
6390         might_sleep();
6391         if (rtnl_is_locked())
6392                 synchronize_rcu_expedited();
6393         else
6394                 synchronize_rcu();
6395 }
6396 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6397
6398 /**
6399  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6400  *      @dev: device
6401  *      @head: list
6402  *
6403  *      This function shuts down a device interface and removes it
6404  *      from the kernel tables.
6405  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6406  *
6407  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6408  *      unregister_netdev() instead of this.
6409  */
6410
6411 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6412 {
6413         ASSERT_RTNL();
6414
6415         if (head) {
6416                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6417         } else {
6418                 rollback_registered(dev);
6419                 /* Finish processing unregister after unlock */
6420                 net_set_todo(dev);
6421         }
6422 }
6423 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6424
6425 /**
6426  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6427  *      @head: list of devices
6428  */
6429 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6430 {
6431         struct net_device *dev;
6432
6433         if (!list_empty(head)) {
6434                 rollback_registered_many(head);
6435                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6436                         net_set_todo(dev);
6437         }
6438 }
6439 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6440
6441 /**
6442  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6443  *      @dev: device
6444  *
6445  *      This function shuts down a device interface and removes it
6446  *      from the kernel tables.
6447  *
6448  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6449  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6450  *      unregister_netdevice.
6451  */
6452 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6453 {
6454         rtnl_lock();
6455         unregister_netdevice(dev);
6456         rtnl_unlock();
6457 }
6458 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6459
6460 /**
6461  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6462  *      @dev: device
6463  *      @net: network namespace
6464  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6465  *            is already taken in the destination network namespace.
6466  *
6467  *      This function shuts down a device interface and moves it
6468  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6469  *      a failure a netagive errno code is returned.
6470  *
6471  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6472  */
6473
6474 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6475 {
6476         int err;
6477
6478         ASSERT_RTNL();
6479
6480         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6481         err = -EINVAL;
6482         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6483                 goto out;
6484
6485         /* Ensure the device has been registrered */
6486         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6487                 goto out;
6488
6489         /* Get out if there is nothing todo */
6490         err = 0;
6491         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6492                 goto out;
6493
6494         /* Pick the destination device name, and ensure
6495          * we can use it in the destination network namespace.
6496          */
6497         err = -EEXIST;
6498         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6499                 /* We get here if we can't use the current device name */
6500                 if (!pat)
6501                         goto out;
6502                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6503                         goto out;
6504         }
6505
6506         /*
6507          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6508          */
6509
6510         /* If device is running close it first. */
6511         dev_close(dev);
6512
6513         /* And unlink it from device chain */
6514         err = -ENODEV;
6515         unlist_netdevice(dev);
6516
6517         synchronize_net();
6518
6519         /* Shutdown queueing discipline. */
6520         dev_shutdown(dev);
6521
6522         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6523            this device. They should clean all the things.
6524
6525            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6526            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6527            the device is just moving and can keep their slaves up.
6528         */
6529         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6530         rcu_barrier();
6531         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6532         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6533
6534         /*
6535          *      Flush the unicast and multicast chains
6536          */
6537         dev_uc_flush(dev);
6538         dev_mc_flush(dev);
6539
6540         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
6541         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
6542
6543         /* Actually switch the network namespace */
6544         dev_net_set(dev, net);
6545
6546         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6547         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6548                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6549                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6550                 if (iflink)
6551                         dev->iflink = dev->ifindex;
6552         }
6553
6554         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
6555         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
6556
6557         /* Fixup kobjects */
6558         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6559         WARN_ON(err);
6560
6561         /* Add the device back in the hashes */
6562         list_netdevice(dev);
6563
6564         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6565         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6566
6567         /*
6568          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6569          *      device is fully setup before sending notifications.
6570          */
6571         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6572
6573         synchronize_net();
6574         err = 0;
6575 out:
6576         return err;
6577 }
6578 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6579
6580 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6581                             unsigned long action,
6582                             void *ocpu)
6583 {
6584         struct sk_buff **list_skb;
6585         struct sk_buff *skb;
6586         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6587         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6588
6589         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6590                 return NOTIFY_OK;
6591
6592         local_irq_disable();
6593         cpu = smp_processor_id();
6594         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6595         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6596
6597         /* Find end of our completion_queue. */
6598         list_skb = &sd->completion_queue;
6599         while (*list_skb)
6600                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6601         /* Append completion queue from offline CPU. */
6602         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6603         oldsd->completion_queue = NULL;
6604
6605         /* Append output queue from offline CPU. */
6606         if (oldsd->output_queue) {
6607                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6608                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6609                 oldsd->output_queue = NULL;
6610                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6611         }
6612         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6613         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6614                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6615                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6616         }
6617
6618         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6619         local_irq_enable();
6620
6621         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6622         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6623                 netif_rx(skb);
6624                 input_queue_head_incr(oldsd);
6625         }
6626         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6627                 netif_rx(skb);
6628                 input_queue_head_incr(oldsd);
6629         }
6630
6631         return NOTIFY_OK;
6632 }
6633
6634
6635 /**
6636  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6637  *      @all: current feature set
6638  *      @one: new feature set
6639  *      @mask: mask feature set
6640  *
6641  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6642  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6643  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6644  */
6645 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6646         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6647 {
6648         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6649                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6650         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6651
6652         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6653         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6654
6655         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6656         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6657                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6658
6659         return all;
6660 }
6661 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6662
6663 static struct hlist_head * __net_init netdev_create_hash(void)
6664 {
6665         int i;
6666         struct hlist_head *hash;
6667
6668         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6669         if (hash != NULL)
6670                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6671                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6672
6673         return hash;
6674 }
6675
6676 /* Initialize per network namespace state */
6677 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6678 {
6679         if (net != &init_net)
6680                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6681
6682         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6683         if (net->dev_name_head == NULL)
6684                 goto err_name;
6685
6686         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6687         if (net->dev_index_head == NULL)
6688                 goto err_idx;
6689
6690         return 0;
6691
6692 err_idx:
6693         kfree(net->dev_name_head);
6694 err_name:
6695         return -ENOMEM;
6696 }
6697
6698 /**
6699  *      netdev_drivername - network driver for the device
6700  *      @dev: network device
6701  *
6702  *      Determine network driver for device.
6703  */
6704 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6705 {
6706         const struct device_driver *driver;
6707         const struct device *parent;
6708         const char *empty = "";
6709
6710         parent = dev->dev.parent;
6711         if (!parent)
6712                 return empty;
6713
6714         driver = parent->driver;
6715         if (driver && driver->name)
6716                 return driver->name;
6717         return empty;
6718 }
6719
6720 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6721                            struct va_format *vaf)
6722 {
6723         int r;
6724
6725         if (dev && dev->dev.parent) {
6726                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6727                                     dev->dev.parent,
6728                                     "%s %s %s: %pV",
6729                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6730                                     dev_name(dev->dev.parent),
6731                                     netdev_name(dev), vaf);
6732         } else if (dev) {
6733                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6734         } else {
6735                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6736         }
6737
6738         return r;
6739 }
6740
6741 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6742                   const char *format, ...)
6743 {
6744         struct va_format vaf;
6745         va_list args;
6746         int r;
6747
6748         va_start(args, format);
6749
6750         vaf.fmt = format;
6751         vaf.va = &args;
6752
6753         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6754
6755         va_end(args);
6756
6757         return r;
6758 }
6759 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6760
6761 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6762 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6763 {                                                               \
6764         int r;                                                  \
6765         struct va_format vaf;                                   \
6766         va_list args;                                           \
6767                                                                 \
6768         va_start(args, fmt);                                    \
6769                                                                 \
6770         vaf.fmt = fmt;                                          \
6771         vaf.va = &args;                                         \
6772                                                                 \
6773         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6774                                                                 \
6775         va_end(args);                                           \
6776                                                                 \
6777         return r;                                               \
6778 }                                                               \
6779 EXPORT_SYMBOL(func);
6780
6781 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6782 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6783 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6784 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6785 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6786 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6787 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6788
6789 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6790 {
6791         kfree(net->dev_name_head);
6792         kfree(net->dev_index_head);
6793 }
6794
6795 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6796         .init = netdev_init,
6797         .exit = netdev_exit,
6798 };
6799
6800 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6801 {
6802         struct net_device *dev, *aux;
6803         /*
6804          * Push all migratable network devices back to the
6805          * initial network namespace
6806          */
6807         rtnl_lock();
6808         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6809                 int err;
6810                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6811
6812                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6813                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6814                         continue;
6815
6816                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6817                 if (dev->rtnl_link_ops)
6818                         continue;
6819
6820                 /* Push remaining network devices to init_net */
6821                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6822                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6823                 if (err) {
6824                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6825                                  __func__, dev->name, err);
6826                         BUG();
6827                 }
6828         }
6829         rtnl_unlock();
6830 }
6831
6832 static void __net_exit rtnl_lock_unregistering(struct list_head *net_list)
6833 {
6834         /* Return with the rtnl_lock held when there are no network
6835          * devices unregistering in any network namespace in net_list.
6836          */
6837         struct net *net;
6838         bool unregistering;
6839         DEFINE_WAIT(wait);
6840
6841         for (;;) {
6842                 prepare_to_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait,
6843                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
6844                 unregistering = false;
6845                 rtnl_lock();
6846                 list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6847                         if (net->dev_unreg_count > 0) {
6848                                 unregistering = true;
6849                                 break;
6850                         }
6851                 }
6852                 if (!unregistering)
6853                         break;
6854                 __rtnl_unlock();
6855                 schedule();
6856         }
6857         finish_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait);
6858 }
6859
6860 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6861 {
6862         /* At exit all network devices most be removed from a network
6863          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6864          * Do this across as many network namespaces as possible to
6865          * improve batching efficiency.
6866          */
6867         struct net_device *dev;
6868         struct net *net;
6869         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6870
6871         /* To prevent network device cleanup code from dereferencing
6872          * loopback devices or network devices that have been freed
6873          * wait here for all pending unregistrations to complete,
6874          * before unregistring the loopback device and allowing the
6875          * network namespace be freed.
6876          *
6877          * The netdev todo list containing all network devices
6878          * unregistrations that happen in default_device_exit_batch
6879          * will run in the rtnl_unlock() at the end of
6880          * default_device_exit_batch.
6881          */
6882         rtnl_lock_unregistering(net_list);
6883         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6884                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6885                         if (dev->rtnl_link_ops)
6886                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6887                         else
6888                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6889                 }
6890         }
6891         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6892         list_del(&dev_kill_list);
6893         rtnl_unlock();
6894 }
6895
6896 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6897         .exit = default_device_exit,
6898         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6899 };
6900
6901 /*
6902  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6903  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6904  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6905  *
6906  */
6907
6908 /*
6909  *       This is called single threaded during boot, so no need
6910  *       to take the rtnl semaphore.
6911  */
6912 static int __init net_dev_init(void)
6913 {
6914         int i, rc = -ENOMEM;
6915
6916         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6917
6918         if (dev_proc_init())
6919                 goto out;
6920
6921         if (netdev_kobject_init())
6922                 goto out;
6923
6924         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6925         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6926                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6927
6928         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6929
6930         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6931                 goto out;
6932
6933         /*
6934          *      Initialise the packet receive queues.
6935          */
6936
6937         for_each_possible_cpu(i) {
6938                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6939
6940                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6941                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6942                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6943                 sd->completion_queue = NULL;
6944                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6945                 sd->output_queue = NULL;
6946                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6947 #ifdef CONFIG_RPS
6948                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6949                 sd->csd.info = sd;
6950                 sd->csd.flags = 0;
6951                 sd->cpu = i;
6952 #endif
6953
6954                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6955                 sd->backlog.weight = weight_p;
6956                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6957                 sd->backlog.gro_count = 0;
6958
6959 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
6960                 sd->flow_limit = NULL;
6961 #endif
6962         }
6963
6964         dev_boot_phase = 0;
6965
6966         /* The loopback device is special if any other network devices
6967          * is present in a network namespace the loopback device must
6968          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6969          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6970          * keeping the loopback device as the first device on the
6971          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6972          * is the first device that appears and the last network device
6973          * that disappears.
6974          */
6975         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6976                 goto out;
6977
6978         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6979                 goto out;
6980
6981         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6982         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6983
6984         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6985         dst_init();
6986         rc = 0;
6987 out:
6988         return rc;
6989 }
6990
6991 subsys_initcall(net_dev_init);