Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <linux/stat.h>
103 #include <net/dst.h>
104 #include <net/pkt_sched.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/events/napi.h>
130 #include <trace/events/net.h>
131 #include <trace/events/skb.h>
132 #include <linux/pci.h>
133 #include <linux/inetdevice.h>
134 #include <linux/cpu_rmap.h>
135 #include <linux/net_tstamp.h>
136 #include <linux/static_key.h>
137 #include <net/flow_keys.h>
138
139 #include "net-sysfs.h"
140
141 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
142 #define MAX_GRO_SKBS 8
143
144 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
145 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
146
147 /*
148  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
149  *      and the routines to invoke.
150  *
151  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
152  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
153  *
154  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
155  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
156  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
157  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
158  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
159  *             --BLG
160  *
161  *              0800    IP
162  *              8100    802.1Q VLAN
163  *              0001    802.3
164  *              0002    AX.25
165  *              0004    802.2
166  *              8035    RARP
167  *              0005    SNAP
168  *              0805    X.25
169  *              0806    ARP
170  *              8137    IPX
171  *              0009    Localtalk
172  *              86DD    IPv6
173  */
174
175 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
176 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
177
178 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
179 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
180 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
181
182 /*
183  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
184  * semaphore.
185  *
186  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
187  *
188  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
189  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
190  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
191  * while a writer is preparing to update it.
192  *
193  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
194  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
195  * protection against other writers.
196  *
197  * See, for example usages, register_netdevice() and
198  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
199  * semaphore held.
200  */
201 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
202 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
203
204 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
205 {
206         while (++net->dev_base_seq == 0);
207 }
208
209 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
210 {
211         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
212
213         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
214 }
215
216 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
217 {
218         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
219 }
220
221 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
222 {
223 #ifdef CONFIG_RPS
224         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
225 #endif
226 }
227
228 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
229 {
230 #ifdef CONFIG_RPS
231         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
232 #endif
233 }
234
235 /* Device list insertion */
236 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
237 {
238         struct net *net = dev_net(dev);
239
240         ASSERT_RTNL();
241
242         write_lock_bh(&dev_base_lock);
243         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
244         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
245         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
246                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
247         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
248
249         dev_base_seq_inc(net);
250
251         return 0;
252 }
253
254 /* Device list removal
255  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
256  */
257 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
258 {
259         ASSERT_RTNL();
260
261         /* Unlink dev from the device chain */
262         write_lock_bh(&dev_base_lock);
263         list_del_rcu(&dev->dev_list);
264         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
265         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
266         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
267
268         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
269 }
270
271 /*
272  *      Our notifier list
273  */
274
275 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
276
277 /*
278  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
279  *      queue in the local softnet handler.
280  */
281
282 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
283 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
284
285 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
286 /*
287  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
288  * according to dev->type
289  */
290 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
291         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
292          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
293          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
294          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
295          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
296          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
297          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
298          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
299          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
300          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
301          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
302          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
303          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
304          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
305          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
306
307 static const char *const netdev_lock_name[] =
308         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
309          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
310          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
311          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
312          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
313          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
314          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
315          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
316          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
317          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
318          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
319          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
320          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
321          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
322          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
323
324 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
325 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
326
327 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
328 {
329         int i;
330
331         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
332                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
333                         return i;
334         /* the last key is used by default */
335         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
336 }
337
338 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
339                                                  unsigned short dev_type)
340 {
341         int i;
342
343         i = netdev_lock_pos(dev_type);
344         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
345                                    netdev_lock_name[i]);
346 }
347
348 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
349 {
350         int i;
351
352         i = netdev_lock_pos(dev->type);
353         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
354                                    &netdev_addr_lock_key[i],
355                                    netdev_lock_name[i]);
356 }
357 #else
358 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
359                                                  unsigned short dev_type)
360 {
361 }
362 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
363 {
364 }
365 #endif
366
367 /*******************************************************************************
368
369                 Protocol management and registration routines
370
371 *******************************************************************************/
372
373 /*
374  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
375  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
376  *      here.
377  *
378  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
379  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
380  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
381  *      It is true now, do not change it.
382  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
383  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
384  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
385  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
386  *                                                      --ANK (980803)
387  */
388
389 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
390 {
391         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
392                 return &ptype_all;
393         else
394                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
395 }
396
397 /**
398  *      dev_add_pack - add packet handler
399  *      @pt: packet type declaration
400  *
401  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
402  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
403  *      removed from the kernel lists.
404  *
405  *      This call does not sleep therefore it can not
406  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
407  *      will see the new packet type (until the next received packet).
408  */
409
410 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
411 {
412         struct list_head *head = ptype_head(pt);
413
414         spin_lock(&ptype_lock);
415         list_add_rcu(&pt->list, head);
416         spin_unlock(&ptype_lock);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
419
420 /**
421  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
422  *      @pt: packet type declaration
423  *
424  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
425  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
426  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
427  *      returns.
428  *
429  *      The packet type might still be in use by receivers
430  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
431  *      through a quiescent state.
432  */
433 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
434 {
435         struct list_head *head = ptype_head(pt);
436         struct packet_type *pt1;
437
438         spin_lock(&ptype_lock);
439
440         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
441                 if (pt == pt1) {
442                         list_del_rcu(&pt->list);
443                         goto out;
444                 }
445         }
446
447         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
448 out:
449         spin_unlock(&ptype_lock);
450 }
451 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
452
453 /**
454  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
455  *      @pt: packet type declaration
456  *
457  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
458  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
459  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
460  *      returns.
461  *
462  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
463  *      type after return.
464  */
465 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
466 {
467         __dev_remove_pack(pt);
468
469         synchronize_net();
470 }
471 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
472
473 /******************************************************************************
474
475                       Device Boot-time Settings Routines
476
477 *******************************************************************************/
478
479 /* Boot time configuration table */
480 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
481
482 /**
483  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
484  *      @name: name of the device
485  *      @map: configured settings for the device
486  *
487  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
488  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
489  *      all netdevices.
490  */
491 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
492 {
493         struct netdev_boot_setup *s;
494         int i;
495
496         s = dev_boot_setup;
497         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
498                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
499                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
500                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
501                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
502                         break;
503                 }
504         }
505
506         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
507 }
508
509 /**
510  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
511  *      @dev: the netdevice
512  *
513  *      Check boot time settings for the device.
514  *      The found settings are set for the device to be used
515  *      later in the device probing.
516  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
517  */
518 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
519 {
520         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
521         int i;
522
523         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
524                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
525                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
526                         dev->irq        = s[i].map.irq;
527                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
528                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
529                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
530                         return 1;
531                 }
532         }
533         return 0;
534 }
535 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
536
537
538 /**
539  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
540  *      @prefix: prefix for network device
541  *      @unit: id for network device
542  *
543  *      Check boot time settings for the base address of device.
544  *      The found settings are set for the device to be used
545  *      later in the device probing.
546  *      Returns 0 if no settings found.
547  */
548 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
549 {
550         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
551         char name[IFNAMSIZ];
552         int i;
553
554         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
555
556         /*
557          * If device already registered then return base of 1
558          * to indicate not to probe for this interface
559          */
560         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
561                 return 1;
562
563         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
564                 if (!strcmp(name, s[i].name))
565                         return s[i].map.base_addr;
566         return 0;
567 }
568
569 /*
570  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
571  */
572 int __init netdev_boot_setup(char *str)
573 {
574         int ints[5];
575         struct ifmap map;
576
577         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
578         if (!str || !*str)
579                 return 0;
580
581         /* Save settings */
582         memset(&map, 0, sizeof(map));
583         if (ints[0] > 0)
584                 map.irq = ints[1];
585         if (ints[0] > 1)
586                 map.base_addr = ints[2];
587         if (ints[0] > 2)
588                 map.mem_start = ints[3];
589         if (ints[0] > 3)
590                 map.mem_end = ints[4];
591
592         /* Add new entry to the list */
593         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
594 }
595
596 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
597
598 /*******************************************************************************
599
600                             Device Interface Subroutines
601
602 *******************************************************************************/
603
604 /**
605  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
606  *      @net: the applicable net namespace
607  *      @name: name to find
608  *
609  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
610  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
611  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
612  *      reference counters are not incremented so the caller must be
613  *      careful with locks.
614  */
615
616 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
617 {
618         struct hlist_node *p;
619         struct net_device *dev;
620         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
621
622         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
623                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
624                         return dev;
625
626         return NULL;
627 }
628 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
629
630 /**
631  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
632  *      @net: the applicable net namespace
633  *      @name: name to find
634  *
635  *      Find an interface by name.
636  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
637  *      If the name is not found then %NULL is returned.
638  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
639  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
640  */
641
642 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
643 {
644         struct hlist_node *p;
645         struct net_device *dev;
646         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
647
648         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
649                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
650                         return dev;
651
652         return NULL;
653 }
654 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
655
656 /**
657  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
658  *      @net: the applicable net namespace
659  *      @name: name to find
660  *
661  *      Find an interface by name. This can be called from any
662  *      context and does its own locking. The returned handle has
663  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
664  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
665  *      matching device is found.
666  */
667
668 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
669 {
670         struct net_device *dev;
671
672         rcu_read_lock();
673         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
674         if (dev)
675                 dev_hold(dev);
676         rcu_read_unlock();
677         return dev;
678 }
679 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
680
681 /**
682  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
683  *      @net: the applicable net namespace
684  *      @ifindex: index of device
685  *
686  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
687  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
688  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
689  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
690  *      or @dev_base_lock.
691  */
692
693 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
694 {
695         struct hlist_node *p;
696         struct net_device *dev;
697         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
698
699         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
700                 if (dev->ifindex == ifindex)
701                         return dev;
702
703         return NULL;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
706
707 /**
708  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
709  *      @net: the applicable net namespace
710  *      @ifindex: index of device
711  *
712  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
713  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
714  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
715  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
716  */
717
718 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
719 {
720         struct hlist_node *p;
721         struct net_device *dev;
722         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
723
724         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
725                 if (dev->ifindex == ifindex)
726                         return dev;
727
728         return NULL;
729 }
730 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
731
732
733 /**
734  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
735  *      @net: the applicable net namespace
736  *      @ifindex: index of device
737  *
738  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
739  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
740  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
741  *      dev_put to indicate they have finished with it.
742  */
743
744 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
745 {
746         struct net_device *dev;
747
748         rcu_read_lock();
749         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
750         if (dev)
751                 dev_hold(dev);
752         rcu_read_unlock();
753         return dev;
754 }
755 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
756
757 /**
758  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
759  *      @net: the applicable net namespace
760  *      @type: media type of device
761  *      @ha: hardware address
762  *
763  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
764  *      is not found or a pointer to the device.
765  *      The caller must hold RCU or RTNL.
766  *      The returned device has not had its ref count increased
767  *      and the caller must therefore be careful about locking
768  *
769  */
770
771 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
772                                        const char *ha)
773 {
774         struct net_device *dev;
775
776         for_each_netdev_rcu(net, dev)
777                 if (dev->type == type &&
778                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
779                         return dev;
780
781         return NULL;
782 }
783 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
784
785 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
786 {
787         struct net_device *dev;
788
789         ASSERT_RTNL();
790         for_each_netdev(net, dev)
791                 if (dev->type == type)
792                         return dev;
793
794         return NULL;
795 }
796 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
797
798 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
799 {
800         struct net_device *dev, *ret = NULL;
801
802         rcu_read_lock();
803         for_each_netdev_rcu(net, dev)
804                 if (dev->type == type) {
805                         dev_hold(dev);
806                         ret = dev;
807                         break;
808                 }
809         rcu_read_unlock();
810         return ret;
811 }
812 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
813
814 /**
815  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
816  *      @net: the applicable net namespace
817  *      @if_flags: IFF_* values
818  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
819  *
820  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
821  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
822  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
823  */
824
825 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
826                                     unsigned short mask)
827 {
828         struct net_device *dev, *ret;
829
830         ret = NULL;
831         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
832                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
833                         ret = dev;
834                         break;
835                 }
836         }
837         return ret;
838 }
839 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
840
841 /**
842  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
843  *      @name: name string
844  *
845  *      Network device names need to be valid file names to
846  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
847  *      whitespace.
848  */
849 bool dev_valid_name(const char *name)
850 {
851         if (*name == '\0')
852                 return false;
853         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
854                 return false;
855         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
856                 return false;
857
858         while (*name) {
859                 if (*name == '/' || isspace(*name))
860                         return false;
861                 name++;
862         }
863         return true;
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
866
867 /**
868  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
869  *      @net: network namespace to allocate the device name in
870  *      @name: name format string
871  *      @buf:  scratch buffer and result name string
872  *
873  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
874  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
875  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
876  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
877  *      duplicates.
878  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
879  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
880  */
881
882 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
883 {
884         int i = 0;
885         const char *p;
886         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
887         unsigned long *inuse;
888         struct net_device *d;
889
890         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
891         if (p) {
892                 /*
893                  * Verify the string as this thing may have come from
894                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
895                  * characters.
896                  */
897                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
898                         return -EINVAL;
899
900                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
901                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
902                 if (!inuse)
903                         return -ENOMEM;
904
905                 for_each_netdev(net, d) {
906                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
907                                 continue;
908                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
909                                 continue;
910
911                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
912                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
913                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
914                                 set_bit(i, inuse);
915                 }
916
917                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
918                 free_page((unsigned long) inuse);
919         }
920
921         if (buf != name)
922                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
923         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
924                 return i;
925
926         /* It is possible to run out of possible slots
927          * when the name is long and there isn't enough space left
928          * for the digits, or if all bits are used.
929          */
930         return -ENFILE;
931 }
932
933 /**
934  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
935  *      @dev: device
936  *      @name: name format string
937  *
938  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
939  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
940  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
941  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
942  *      duplicates.
943  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
944  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
945  */
946
947 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
948 {
949         char buf[IFNAMSIZ];
950         struct net *net;
951         int ret;
952
953         BUG_ON(!dev_net(dev));
954         net = dev_net(dev);
955         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
956         if (ret >= 0)
957                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
958         return ret;
959 }
960 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
961
962 static int dev_get_valid_name(struct net_device *dev, const char *name)
963 {
964         struct net *net;
965
966         BUG_ON(!dev_net(dev));
967         net = dev_net(dev);
968
969         if (!dev_valid_name(name))
970                 return -EINVAL;
971
972         if (strchr(name, '%'))
973                 return dev_alloc_name(dev, name);
974         else if (__dev_get_by_name(net, name))
975                 return -EEXIST;
976         else if (dev->name != name)
977                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
978
979         return 0;
980 }
981
982 /**
983  *      dev_change_name - change name of a device
984  *      @dev: device
985  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
986  *
987  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
988  *      for wildcarding.
989  */
990 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
991 {
992         char oldname[IFNAMSIZ];
993         int err = 0;
994         int ret;
995         struct net *net;
996
997         ASSERT_RTNL();
998         BUG_ON(!dev_net(dev));
999
1000         net = dev_net(dev);
1001         if (dev->flags & IFF_UP)
1002                 return -EBUSY;
1003
1004         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
1005                 return 0;
1006
1007         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1008
1009         err = dev_get_valid_name(dev, newname);
1010         if (err < 0)
1011                 return err;
1012
1013 rollback:
1014         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1015         if (ret) {
1016                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1017                 return ret;
1018         }
1019
1020         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1021         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1022         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1023
1024         synchronize_rcu();
1025
1026         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1027         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1028         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1029
1030         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1031         ret = notifier_to_errno(ret);
1032
1033         if (ret) {
1034                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1035                 if (err >= 0) {
1036                         err = ret;
1037                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1038                         goto rollback;
1039                 } else {
1040                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1041                                dev->name, ret);
1042                 }
1043         }
1044
1045         return err;
1046 }
1047
1048 /**
1049  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1050  *      @dev: device
1051  *      @alias: name up to IFALIASZ
1052  *      @len: limit of bytes to copy from info
1053  *
1054  *      Set ifalias for a device,
1055  */
1056 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1057 {
1058         char *new_ifalias;
1059
1060         ASSERT_RTNL();
1061
1062         if (len >= IFALIASZ)
1063                 return -EINVAL;
1064
1065         if (!len) {
1066                 if (dev->ifalias) {
1067                         kfree(dev->ifalias);
1068                         dev->ifalias = NULL;
1069                 }
1070                 return 0;
1071         }
1072
1073         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1074         if (!new_ifalias)
1075                 return -ENOMEM;
1076         dev->ifalias = new_ifalias;
1077
1078         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1079         return len;
1080 }
1081
1082
1083 /**
1084  *      netdev_features_change - device changes features
1085  *      @dev: device to cause notification
1086  *
1087  *      Called to indicate a device has changed features.
1088  */
1089 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1090 {
1091         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1092 }
1093 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1094
1095 /**
1096  *      netdev_state_change - device changes state
1097  *      @dev: device to cause notification
1098  *
1099  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1100  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1101  *      to the routing socket.
1102  */
1103 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1104 {
1105         if (dev->flags & IFF_UP) {
1106                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1107                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1108         }
1109 }
1110 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1111
1112 /**
1113  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1114  *      @dev: network device
1115  *
1116  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1117  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1118  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1119  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1120  * migration.
1121  */
1122 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1123 {
1124         rtnl_lock();
1125         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1126         rtnl_unlock();
1127 }
1128 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1129
1130 /**
1131  *      dev_load        - load a network module
1132  *      @net: the applicable net namespace
1133  *      @name: name of interface
1134  *
1135  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1136  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1137  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1138  */
1139
1140 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1141 {
1142         struct net_device *dev;
1143         int no_module;
1144
1145         rcu_read_lock();
1146         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1147         rcu_read_unlock();
1148
1149         no_module = !dev;
1150         if (no_module && capable(CAP_NET_ADMIN))
1151                 no_module = request_module("netdev-%s", name);
1152         if (no_module && capable(CAP_SYS_MODULE)) {
1153                 if (!request_module("%s", name))
1154                         pr_warn("Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated).  Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-%s instead.\n",
1155                                 name);
1156         }
1157 }
1158 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1159
1160 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1161 {
1162         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1163         int ret;
1164
1165         ASSERT_RTNL();
1166
1167         if (!netif_device_present(dev))
1168                 return -ENODEV;
1169
1170         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1171         ret = notifier_to_errno(ret);
1172         if (ret)
1173                 return ret;
1174
1175         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1176
1177         if (ops->ndo_validate_addr)
1178                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1179
1180         if (!ret && ops->ndo_open)
1181                 ret = ops->ndo_open(dev);
1182
1183         if (ret)
1184                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1185         else {
1186                 dev->flags |= IFF_UP;
1187                 net_dmaengine_get();
1188                 dev_set_rx_mode(dev);
1189                 dev_activate(dev);
1190                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1191         }
1192
1193         return ret;
1194 }
1195
1196 /**
1197  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1198  *      @dev:   device to open
1199  *
1200  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1201  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1202  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1203  *      sent to the netdev notifier chain.
1204  *
1205  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1206  *      a negative errno code is returned.
1207  */
1208 int dev_open(struct net_device *dev)
1209 {
1210         int ret;
1211
1212         if (dev->flags & IFF_UP)
1213                 return 0;
1214
1215         ret = __dev_open(dev);
1216         if (ret < 0)
1217                 return ret;
1218
1219         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1220         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1221
1222         return ret;
1223 }
1224 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1225
1226 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1227 {
1228         struct net_device *dev;
1229
1230         ASSERT_RTNL();
1231         might_sleep();
1232
1233         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1234                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1235
1236                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1237
1238                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1239                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1240                  *
1241                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1242                  * napi_struct instances on this device.
1243                  */
1244                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1245         }
1246
1247         dev_deactivate_many(head);
1248
1249         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1250                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1251
1252                 /*
1253                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1254                  *      Only if device is UP
1255                  *
1256                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1257                  *      event.
1258                  */
1259                 if (ops->ndo_stop)
1260                         ops->ndo_stop(dev);
1261
1262                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1263                 net_dmaengine_put();
1264         }
1265
1266         return 0;
1267 }
1268
1269 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1270 {
1271         int retval;
1272         LIST_HEAD(single);
1273
1274         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1275         retval = __dev_close_many(&single);
1276         list_del(&single);
1277         return retval;
1278 }
1279
1280 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1281 {
1282         struct net_device *dev, *tmp;
1283         LIST_HEAD(tmp_list);
1284
1285         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1286                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1287                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1288
1289         __dev_close_many(head);
1290
1291         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1292                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1293                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1294         }
1295
1296         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1297         list_splice(&tmp_list, head);
1298         return 0;
1299 }
1300
1301 /**
1302  *      dev_close - shutdown an interface.
1303  *      @dev: device to shutdown
1304  *
1305  *      This function moves an active device into down state. A
1306  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1307  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1308  *      chain.
1309  */
1310 int dev_close(struct net_device *dev)
1311 {
1312         if (dev->flags & IFF_UP) {
1313                 LIST_HEAD(single);
1314
1315                 list_add(&dev->unreg_list, &single);
1316                 dev_close_many(&single);
1317                 list_del(&single);
1318         }
1319         return 0;
1320 }
1321 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1322
1323
1324 /**
1325  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1326  *      @dev: device
1327  *
1328  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1329  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1330  *      forwarded to another interface.
1331  */
1332 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1333 {
1334         /*
1335          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1336          * use the underlying physical device instead
1337          */
1338         if (is_vlan_dev(dev))
1339                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1340
1341         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1342         netdev_update_features(dev);
1343
1344         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1345                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1346 }
1347 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1348
1349
1350 static int dev_boot_phase = 1;
1351
1352 /**
1353  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1354  *      @nb: notifier
1355  *
1356  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1357  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1358  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1359  *      is returned on a failure.
1360  *
1361  *      When registered all registration and up events are replayed
1362  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1363  *      view of the network device list.
1364  */
1365
1366 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1367 {
1368         struct net_device *dev;
1369         struct net_device *last;
1370         struct net *net;
1371         int err;
1372
1373         rtnl_lock();
1374         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1375         if (err)
1376                 goto unlock;
1377         if (dev_boot_phase)
1378                 goto unlock;
1379         for_each_net(net) {
1380                 for_each_netdev(net, dev) {
1381                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1382                         err = notifier_to_errno(err);
1383                         if (err)
1384                                 goto rollback;
1385
1386                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1387                                 continue;
1388
1389                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1390                 }
1391         }
1392
1393 unlock:
1394         rtnl_unlock();
1395         return err;
1396
1397 rollback:
1398         last = dev;
1399         for_each_net(net) {
1400                 for_each_netdev(net, dev) {
1401                         if (dev == last)
1402                                 goto outroll;
1403
1404                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1405                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1406                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1407                         }
1408                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1409                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1410                 }
1411         }
1412
1413 outroll:
1414         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1415         goto unlock;
1416 }
1417 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1418
1419 /**
1420  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1421  *      @nb: notifier
1422  *
1423  *      Unregister a notifier previously registered by
1424  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1425  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1426  *      is returned on a failure.
1427  *
1428  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1429  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1430  *      the need for special case cleanup code.
1431  */
1432
1433 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1434 {
1435         struct net_device *dev;
1436         struct net *net;
1437         int err;
1438
1439         rtnl_lock();
1440         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1441         if (err)
1442                 goto unlock;
1443
1444         for_each_net(net) {
1445                 for_each_netdev(net, dev) {
1446                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1447                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1448                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1449                         }
1450                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1451                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
1452                 }
1453         }
1454 unlock:
1455         rtnl_unlock();
1456         return err;
1457 }
1458 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1459
1460 /**
1461  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1462  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1463  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1464  *
1465  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1466  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1467  */
1468
1469 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1470 {
1471         ASSERT_RTNL();
1472         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1473 }
1474 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1475
1476 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1477 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1478 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1479  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1480  * static_key_slow_dec() calls.
1481  */
1482 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1483 #endif
1484
1485 void net_enable_timestamp(void)
1486 {
1487 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1488         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1489
1490         if (deferred) {
1491                 while (--deferred)
1492                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1493                 return;
1494         }
1495 #endif
1496         WARN_ON(in_interrupt());
1497         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1498 }
1499 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1500
1501 void net_disable_timestamp(void)
1502 {
1503 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1504         if (in_interrupt()) {
1505                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1506                 return;
1507         }
1508 #endif
1509         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1510 }
1511 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1512
1513 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1514 {
1515         skb->tstamp.tv64 = 0;
1516         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1517                 __net_timestamp(skb);
1518 }
1519
1520 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1521         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1522                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1523                         __net_timestamp(SKB);           \
1524         }                                               \
1525
1526 static int net_hwtstamp_validate(struct ifreq *ifr)
1527 {
1528         struct hwtstamp_config cfg;
1529         enum hwtstamp_tx_types tx_type;
1530         enum hwtstamp_rx_filters rx_filter;
1531         int tx_type_valid = 0;
1532         int rx_filter_valid = 0;
1533
1534         if (copy_from_user(&cfg, ifr->ifr_data, sizeof(cfg)))
1535                 return -EFAULT;
1536
1537         if (cfg.flags) /* reserved for future extensions */
1538                 return -EINVAL;
1539
1540         tx_type = cfg.tx_type;
1541         rx_filter = cfg.rx_filter;
1542
1543         switch (tx_type) {
1544         case HWTSTAMP_TX_OFF:
1545         case HWTSTAMP_TX_ON:
1546         case HWTSTAMP_TX_ONESTEP_SYNC:
1547                 tx_type_valid = 1;
1548                 break;
1549         }
1550
1551         switch (rx_filter) {
1552         case HWTSTAMP_FILTER_NONE:
1553         case HWTSTAMP_FILTER_ALL:
1554         case HWTSTAMP_FILTER_SOME:
1555         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_EVENT:
1556         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_SYNC:
1557         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_DELAY_REQ:
1558         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_EVENT:
1559         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_SYNC:
1560         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_DELAY_REQ:
1561         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT:
1562         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_SYNC:
1563         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_DELAY_REQ:
1564         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_EVENT:
1565         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_SYNC:
1566         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_DELAY_REQ:
1567                 rx_filter_valid = 1;
1568                 break;
1569         }
1570
1571         if (!tx_type_valid || !rx_filter_valid)
1572                 return -ERANGE;
1573
1574         return 0;
1575 }
1576
1577 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1578                                       struct sk_buff *skb)
1579 {
1580         unsigned int len;
1581
1582         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1583                 return false;
1584
1585         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1586         if (skb->len <= len)
1587                 return true;
1588
1589         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1590          * could be forwarded without being segmented before
1591          */
1592         if (skb_is_gso(skb))
1593                 return true;
1594
1595         return false;
1596 }
1597
1598 /**
1599  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1600  *
1601  * @dev: destination network device
1602  * @skb: buffer to forward
1603  *
1604  * return values:
1605  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1606  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1607  *
1608  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1609  * start_xmit function of one device into the receive queue
1610  * of another device.
1611  *
1612  * The receiving device may be in another namespace, so
1613  * we have to clear all information in the skb that could
1614  * impact namespace isolation.
1615  */
1616 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1617 {
1618         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1619                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1620                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1621                         kfree_skb(skb);
1622                         return NET_RX_DROP;
1623                 }
1624         }
1625
1626         skb_orphan(skb);
1627         nf_reset(skb);
1628
1629         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1630                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1631                 kfree_skb(skb);
1632                 return NET_RX_DROP;
1633         }
1634         skb->skb_iif = 0;
1635         skb->dev = dev;
1636         skb_dst_drop(skb);
1637         skb->tstamp.tv64 = 0;
1638         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1639         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1640         skb->mark = 0;
1641         secpath_reset(skb);
1642         nf_reset(skb);
1643         return netif_rx(skb);
1644 }
1645 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1646
1647 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1648                               struct packet_type *pt_prev,
1649                               struct net_device *orig_dev)
1650 {
1651         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1652                 return -ENOMEM;
1653         atomic_inc(&skb->users);
1654         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1655 }
1656
1657 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1658 {
1659         if (ptype->af_packet_priv == NULL)
1660                 return false;
1661
1662         if (ptype->id_match)
1663                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1664         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1665                 return true;
1666
1667         return false;
1668 }
1669
1670 /*
1671  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1672  *      taps currently in use.
1673  */
1674
1675 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1676 {
1677         struct packet_type *ptype;
1678         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1679         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1680
1681         rcu_read_lock();
1682         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1683                 /* Never send packets back to the socket
1684                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1685                  */
1686                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1687                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1688                         if (pt_prev) {
1689                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1690                                 pt_prev = ptype;
1691                                 continue;
1692                         }
1693
1694                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1695                         if (!skb2)
1696                                 break;
1697
1698                         net_timestamp_set(skb2);
1699
1700                         /* skb->nh should be correctly
1701                            set by sender, so that the second statement is
1702                            just protection against buggy protocols.
1703                          */
1704                         skb_reset_mac_header(skb2);
1705
1706                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1707                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1708                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1709                                                      ntohs(skb2->protocol),
1710                                                      dev->name);
1711                                 skb_reset_network_header(skb2);
1712                         }
1713
1714                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1715                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1716                         pt_prev = ptype;
1717                 }
1718         }
1719         if (pt_prev)
1720                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1721         rcu_read_unlock();
1722 }
1723
1724 /**
1725  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1726  * @dev: Network device
1727  * @txq: number of queues available
1728  *
1729  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1730  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1731  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1732  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1733  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1734  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1735  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1736  */
1737 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1738 {
1739         int i;
1740         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1741
1742         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1743         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1744                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1745                 dev->num_tc = 0;
1746                 return;
1747         }
1748
1749         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1750         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1751                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1752
1753                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1754                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1755                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1756                                 i, q);
1757                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1758                 }
1759         }
1760 }
1761
1762 /*
1763  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1764  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1765  */
1766 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1767 {
1768         int rc;
1769
1770         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1771                 return -EINVAL;
1772
1773         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
1774             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
1775                 ASSERT_RTNL();
1776
1777                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1778                                                   txq);
1779                 if (rc)
1780                         return rc;
1781
1782                 if (dev->num_tc)
1783                         netif_setup_tc(dev, txq);
1784
1785                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1786                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1787         }
1788
1789         dev->real_num_tx_queues = txq;
1790         return 0;
1791 }
1792 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1793
1794 #ifdef CONFIG_RPS
1795 /**
1796  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1797  *      @dev: Network device
1798  *      @rxq: Actual number of RX queues
1799  *
1800  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1801  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1802  *      negative error code.  If called before registration, it always
1803  *      succeeds.
1804  */
1805 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1806 {
1807         int rc;
1808
1809         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1810                 return -EINVAL;
1811
1812         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1813                 ASSERT_RTNL();
1814
1815                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1816                                                   rxq);
1817                 if (rc)
1818                         return rc;
1819         }
1820
1821         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1822         return 0;
1823 }
1824 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1825 #endif
1826
1827 /**
1828  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
1829  *
1830  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
1831  * used by default by multiqueue devices.
1832  */
1833 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
1834 {
1835         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
1836 }
1837 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
1838
1839 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1840 {
1841         struct softnet_data *sd;
1842         unsigned long flags;
1843
1844         local_irq_save(flags);
1845         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1846         q->next_sched = NULL;
1847         *sd->output_queue_tailp = q;
1848         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1849         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1850         local_irq_restore(flags);
1851 }
1852
1853 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1854 {
1855         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1856                 __netif_reschedule(q);
1857 }
1858 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1859
1860 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1861 {
1862         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1863                 struct softnet_data *sd;
1864                 unsigned long flags;
1865
1866                 local_irq_save(flags);
1867                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1868                 skb->next = sd->completion_queue;
1869                 sd->completion_queue = skb;
1870                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1871                 local_irq_restore(flags);
1872         }
1873 }
1874 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1875
1876 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1877 {
1878         if (in_irq() || irqs_disabled())
1879                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1880         else
1881                 dev_kfree_skb(skb);
1882 }
1883 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1884
1885
1886 /**
1887  * netif_device_detach - mark device as removed
1888  * @dev: network device
1889  *
1890  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1891  */
1892 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1893 {
1894         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1895             netif_running(dev)) {
1896                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1897         }
1898 }
1899 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1900
1901 /**
1902  * netif_device_attach - mark device as attached
1903  * @dev: network device
1904  *
1905  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1906  */
1907 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1908 {
1909         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1910             netif_running(dev)) {
1911                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1912                 __netdev_watchdog_up(dev);
1913         }
1914 }
1915 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1916
1917 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
1918 {
1919         static const netdev_features_t null_features = 0;
1920         struct net_device *dev = skb->dev;
1921         const char *driver = "";
1922
1923         if (dev && dev->dev.parent)
1924                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
1925
1926         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
1927              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
1928              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
1929              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
1930              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
1931              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
1932 }
1933
1934 /*
1935  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1936  * complete checksum manually on outgoing path.
1937  */
1938 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1939 {
1940         __wsum csum;
1941         int ret = 0, offset;
1942
1943         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1944                 goto out_set_summed;
1945
1946         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1947                 skb_warn_bad_offload(skb);
1948                 return -EINVAL;
1949         }
1950
1951         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
1952         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1953         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1954
1955         offset += skb->csum_offset;
1956         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1957
1958         if (skb_cloned(skb) &&
1959             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1960                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1961                 if (ret)
1962                         goto out;
1963         }
1964
1965         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1966 out_set_summed:
1967         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1968 out:
1969         return ret;
1970 }
1971 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1972
1973 /**
1974  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1975  *      @skb: buffer to segment
1976  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1977  *
1978  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1979  *
1980  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1981  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1982  */
1983 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1984         netdev_features_t features)
1985 {
1986         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1987         struct packet_type *ptype;
1988         __be16 type = skb->protocol;
1989         int vlan_depth = ETH_HLEN;
1990         int err;
1991
1992         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
1993                 struct vlan_hdr *vh;
1994
1995                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
1996                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1997
1998                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
1999                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2000                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2001         }
2002
2003         skb_reset_mac_header(skb);
2004         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2005         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2006
2007         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2008                 skb_warn_bad_offload(skb);
2009
2010                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2011                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2012                         return ERR_PTR(err);
2013         }
2014
2015         rcu_read_lock();
2016         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2017                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2018                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
2019                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2020                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
2021                                 segs = ERR_PTR(err);
2022                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2023                                         break;
2024                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2025                                                  skb_network_header(skb)));
2026                         }
2027                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
2028                         break;
2029                 }
2030         }
2031         rcu_read_unlock();
2032
2033         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2034
2035         return segs;
2036 }
2037 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
2038
2039 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2040 #ifdef CONFIG_BUG
2041 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2042 {
2043         if (net_ratelimit()) {
2044                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2045                 dump_stack();
2046         }
2047 }
2048 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2049 #endif
2050
2051 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2052  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2053  * 2. No high memory really exists on this machine.
2054  */
2055
2056 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2057 {
2058 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2059         int i;
2060         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2061                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2062                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2063                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2064                                 return 1;
2065                 }
2066         }
2067
2068         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2069                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2070
2071                 if (!pdev)
2072                         return 0;
2073                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2074                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2075                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2076                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2077                                 return 1;
2078                 }
2079         }
2080 #endif
2081         return 0;
2082 }
2083
2084 struct dev_gso_cb {
2085         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2086 };
2087
2088 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2089
2090 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2091 {
2092         struct dev_gso_cb *cb;
2093
2094         do {
2095                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2096
2097                 skb->next = nskb->next;
2098                 nskb->next = NULL;
2099                 kfree_skb(nskb);
2100         } while (skb->next);
2101
2102         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2103         if (cb->destructor)
2104                 cb->destructor(skb);
2105 }
2106
2107 /**
2108  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2109  *      @skb: buffer to segment
2110  *      @features: device features as applicable to this skb
2111  *
2112  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2113  *      in skb->next.
2114  */
2115 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2116 {
2117         struct sk_buff *segs;
2118
2119         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2120
2121         /* Verifying header integrity only. */
2122         if (!segs)
2123                 return 0;
2124
2125         if (IS_ERR(segs))
2126                 return PTR_ERR(segs);
2127
2128         skb->next = segs;
2129         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2130         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2131
2132         return 0;
2133 }
2134
2135 static bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features, __be16 protocol)
2136 {
2137         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2138                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2139                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2140                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2141                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2142                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2143                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2144 }
2145
2146 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2147         __be16 protocol, netdev_features_t features)
2148 {
2149         if (!can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2150                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2151                 features &= ~NETIF_F_SG;
2152         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2153                 features &= ~NETIF_F_SG;
2154         }
2155
2156         return features;
2157 }
2158
2159 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2160 {
2161         __be16 protocol = skb->protocol;
2162         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2163
2164         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2165                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2166
2167         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2168                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2169                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2170         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2171                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2172         }
2173
2174         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2175
2176         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2177                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2178         } else {
2179                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2180                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2181                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2182         }
2183 }
2184 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2185
2186 /*
2187  * Returns true if either:
2188  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2189  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2190  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2191  *         support DMA from it.
2192  */
2193 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2194                                       int features)
2195 {
2196         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2197                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2198                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2199                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2200                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2201 }
2202
2203 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2204                         struct netdev_queue *txq)
2205 {
2206         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2207         int rc = NETDEV_TX_OK;
2208         unsigned int skb_len;
2209
2210         if (likely(!skb->next)) {
2211                 netdev_features_t features;
2212
2213                 /*
2214                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2215                  * its hot in this cpu cache
2216                  */
2217                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2218                         skb_dst_drop(skb);
2219
2220                 if (!list_empty(&ptype_all))
2221                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2222
2223                 features = netif_skb_features(skb);
2224
2225                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2226                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2227                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2228                         if (unlikely(!skb))
2229                                 goto out;
2230
2231                         skb->vlan_tci = 0;
2232                 }
2233
2234                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2235                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2236                                 goto out_kfree_skb;
2237                         if (skb->next)
2238                                 goto gso;
2239                 } else {
2240                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2241                             __skb_linearize(skb))
2242                                 goto out_kfree_skb;
2243
2244                         /* If packet is not checksummed and device does not
2245                          * support checksumming for this protocol, complete
2246                          * checksumming here.
2247                          */
2248                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2249                                 skb_set_transport_header(skb,
2250                                         skb_checksum_start_offset(skb));
2251                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2252                                      skb_checksum_help(skb))
2253                                         goto out_kfree_skb;
2254                         }
2255                 }
2256
2257                 skb_len = skb->len;
2258                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2259                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2260                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2261                         txq_trans_update(txq);
2262                 return rc;
2263         }
2264
2265 gso:
2266         do {
2267                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2268
2269                 skb->next = nskb->next;
2270                 nskb->next = NULL;
2271
2272                 /*
2273                  * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
2274                  * its hot in this cpu cache
2275                  */
2276                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2277                         skb_dst_drop(nskb);
2278
2279                 skb_len = nskb->len;
2280                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2281                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2282                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2283                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2284                                 goto out_kfree_gso_skb;
2285                         nskb->next = skb->next;
2286                         skb->next = nskb;
2287                         return rc;
2288                 }
2289                 txq_trans_update(txq);
2290                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2291                         return NETDEV_TX_BUSY;
2292         } while (skb->next);
2293
2294 out_kfree_gso_skb:
2295         if (likely(skb->next == NULL))
2296                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2297 out_kfree_skb:
2298         kfree_skb(skb);
2299 out:
2300         return rc;
2301 }
2302
2303 static u32 hashrnd __read_mostly;
2304
2305 /*
2306  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2307  * to be used as a distribution range.
2308  */
2309 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2310                   unsigned int num_tx_queues)
2311 {
2312         u32 hash;
2313         u16 qoffset = 0;
2314         u16 qcount = num_tx_queues;
2315
2316         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2317                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2318                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2319                         hash -= num_tx_queues;
2320                 return hash;
2321         }
2322
2323         if (dev->num_tc) {
2324                 u8 tc = netdev_get_prio_tc_map(dev, skb->priority);
2325                 qoffset = dev->tc_to_txq[tc].offset;
2326                 qcount = dev->tc_to_txq[tc].count;
2327         }
2328
2329         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2330                 hash = skb->sk->sk_hash;
2331         else
2332                 hash = (__force u16) skb->protocol;
2333         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2334
2335         return (u16) (((u64) hash * qcount) >> 32) + qoffset;
2336 }
2337 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2338
2339 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2340 {
2341         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2342                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2343                                      dev->name, queue_index,
2344                                      dev->real_num_tx_queues);
2345                 return 0;
2346         }
2347         return queue_index;
2348 }
2349
2350 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2351 {
2352 #ifdef CONFIG_XPS
2353         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2354         struct xps_map *map;
2355         int queue_index = -1;
2356
2357         rcu_read_lock();
2358         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2359         if (dev_maps) {
2360                 map = rcu_dereference(
2361                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2362                 if (map) {
2363                         if (map->len == 1)
2364                                 queue_index = map->queues[0];
2365                         else {
2366                                 u32 hash;
2367                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2368                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2369                                 else
2370                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2371                                             skb->rxhash;
2372                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2373                                 queue_index = map->queues[
2374                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2375                         }
2376                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2377                                 queue_index = -1;
2378                 }
2379         }
2380         rcu_read_unlock();
2381
2382         return queue_index;
2383 #else
2384         return -1;
2385 #endif
2386 }
2387
2388 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2389                                         struct sk_buff *skb)
2390 {
2391         int queue_index;
2392         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2393
2394         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2395                 queue_index = 0;
2396         else if (ops->ndo_select_queue) {
2397                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2398                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2399         } else {
2400                 struct sock *sk = skb->sk;
2401                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2402
2403                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2404                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2405                         int old_index = queue_index;
2406
2407                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2408                         if (queue_index < 0)
2409                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2410
2411                         if (queue_index != old_index && sk) {
2412                                 struct dst_entry *dst =
2413                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2414
2415                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2416                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2417                         }
2418                 }
2419         }
2420
2421         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2422         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2423 }
2424
2425 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2426                                  struct net_device *dev,
2427                                  struct netdev_queue *txq)
2428 {
2429         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2430         bool contended;
2431         int rc;
2432
2433         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2434         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2435         /*
2436          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2437          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2438          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2439          * and dequeue packets faster.
2440          */
2441         contended = qdisc_is_running(q);
2442         if (unlikely(contended))
2443                 spin_lock(&q->busylock);
2444
2445         spin_lock(root_lock);
2446         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2447                 kfree_skb(skb);
2448                 rc = NET_XMIT_DROP;
2449         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2450                    qdisc_run_begin(q)) {
2451                 /*
2452                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2453                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2454                  * xmit the skb directly.
2455                  */
2456                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2457                         skb_dst_force(skb);
2458
2459                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2460
2461                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2462                         if (unlikely(contended)) {
2463                                 spin_unlock(&q->busylock);
2464                                 contended = false;
2465                         }
2466                         __qdisc_run(q);
2467                 } else
2468                         qdisc_run_end(q);
2469
2470                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2471         } else {
2472                 skb_dst_force(skb);
2473                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2474                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2475                         if (unlikely(contended)) {
2476                                 spin_unlock(&q->busylock);
2477                                 contended = false;
2478                         }
2479                         __qdisc_run(q);
2480                 }
2481         }
2482         spin_unlock(root_lock);
2483         if (unlikely(contended))
2484                 spin_unlock(&q->busylock);
2485         return rc;
2486 }
2487
2488 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2489 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2490 {
2491         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2492
2493         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2494                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2495
2496                 if (prioidx < map->priomap_len)
2497                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2498         }
2499 }
2500 #else
2501 #define skb_update_prio(skb)
2502 #endif
2503
2504 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2505 #define RECURSION_LIMIT 10
2506
2507 /**
2508  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2509  *      @skb: buffer to transmit
2510  */
2511 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2512 {
2513         skb_reset_mac_header(skb);
2514         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2515         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2516         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2517         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2518         skb_dst_force(skb);
2519         netif_rx_ni(skb);
2520         return 0;
2521 }
2522 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2523
2524 /**
2525  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2526  *      @skb: buffer to transmit
2527  *
2528  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2529  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2530  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2531  *
2532  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2533  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2534  *      to congestion or traffic shaping.
2535  *
2536  * -----------------------------------------------------------------------------------
2537  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2538  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2539  *      be positive.
2540  *
2541  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2542  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2543  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2544  *
2545  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2546  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2547  *          --BLG
2548  */
2549 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2550 {
2551         struct net_device *dev = skb->dev;
2552         struct netdev_queue *txq;
2553         struct Qdisc *q;
2554         int rc = -ENOMEM;
2555
2556         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2557          * stops preemption for RCU.
2558          */
2559         rcu_read_lock_bh();
2560
2561         skb_update_prio(skb);
2562
2563         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2564         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2565
2566 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2567         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2568 #endif
2569         trace_net_dev_queue(skb);
2570         if (q->enqueue) {
2571                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2572                 goto out;
2573         }
2574
2575         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2576            loopback, all the sorts of tunnels...
2577
2578            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2579            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2580            counters.)
2581            However, it is possible, that they rely on protection
2582            made by us here.
2583
2584            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2585            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2586          */
2587         if (dev->flags & IFF_UP) {
2588                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2589
2590                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2591
2592                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2593                                 goto recursion_alert;
2594
2595                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2596
2597                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2598                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2599                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2600                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2601                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2602                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2603                                         goto out;
2604                                 }
2605                         }
2606                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2607                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2608                                              dev->name);
2609                 } else {
2610                         /* Recursion is detected! It is possible,
2611                          * unfortunately
2612                          */
2613 recursion_alert:
2614                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2615                                              dev->name);
2616                 }
2617         }
2618
2619         rc = -ENETDOWN;
2620         rcu_read_unlock_bh();
2621
2622         kfree_skb(skb);
2623         return rc;
2624 out:
2625         rcu_read_unlock_bh();
2626         return rc;
2627 }
2628 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2629
2630
2631 /*=======================================================================
2632                         Receiver routines
2633   =======================================================================*/
2634
2635 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2636 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2637 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2638 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2639
2640 /* Called with irq disabled */
2641 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2642                                      struct napi_struct *napi)
2643 {
2644         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2645         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2646 }
2647
2648 /*
2649  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2650  * and src/dst port numbers.  Sets rxhash in skb to non-zero hash value
2651  * on success, zero indicates no valid hash.  Also, sets l4_rxhash in skb
2652  * if hash is a canonical 4-tuple hash over transport ports.
2653  */
2654 void __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2655 {
2656         struct flow_keys keys;
2657         u32 hash;
2658
2659         if (!skb_flow_dissect(skb, &keys))
2660                 return;
2661
2662         if (keys.ports) {
2663                 if ((__force u16)keys.port16[1] < (__force u16)keys.port16[0])
2664                         swap(keys.port16[0], keys.port16[1]);
2665                 skb->l4_rxhash = 1;
2666         }
2667
2668         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2669         if ((__force u32)keys.dst < (__force u32)keys.src)
2670                 swap(keys.dst, keys.src);
2671
2672         hash = jhash_3words((__force u32)keys.dst,
2673                             (__force u32)keys.src,
2674                             (__force u32)keys.ports, hashrnd);
2675         if (!hash)
2676                 hash = 1;
2677
2678         skb->rxhash = hash;
2679 }
2680 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2681
2682 #ifdef CONFIG_RPS
2683
2684 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2685 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2686 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2687
2688 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2689
2690 static struct rps_dev_flow *
2691 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2692             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2693 {
2694         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2695 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2696                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2697                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2698                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2699                 u32 flow_id;
2700                 u16 rxq_index;
2701                 int rc;
2702
2703                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2704                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2705                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2706                         goto out;
2707                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2708                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2709                         goto out;
2710
2711                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2712                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2713                 if (!flow_table)
2714                         goto out;
2715                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2716                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2717                                                         rxq_index, flow_id);
2718                 if (rc < 0)
2719                         goto out;
2720                 old_rflow = rflow;
2721                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2722                 rflow->filter = rc;
2723                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2724                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2725         out:
2726 #endif
2727                 rflow->last_qtail =
2728                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2729         }
2730
2731         rflow->cpu = next_cpu;
2732         return rflow;
2733 }
2734
2735 /*
2736  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2737  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2738  * rcu_read_lock must be held on entry.
2739  */
2740 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2741                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2742 {
2743         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2744         struct rps_map *map;
2745         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2746         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2747         int cpu = -1;
2748         u16 tcpu;
2749
2750         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2751                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2752                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2753                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2754                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2755                                   "of RX queues is %u\n",
2756                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2757                         goto done;
2758                 }
2759                 rxqueue = dev->_rx + index;
2760         } else
2761                 rxqueue = dev->_rx;
2762
2763         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2764         if (map) {
2765                 if (map->len == 1 &&
2766                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2767                         tcpu = map->cpus[0];
2768                         if (cpu_online(tcpu))
2769                                 cpu = tcpu;
2770                         goto done;
2771                 }
2772         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2773                 goto done;
2774         }
2775
2776         skb_reset_network_header(skb);
2777         if (!skb_get_rxhash(skb))
2778                 goto done;
2779
2780         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2781         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2782         if (flow_table && sock_flow_table) {
2783                 u16 next_cpu;
2784                 struct rps_dev_flow *rflow;
2785
2786                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2787                 tcpu = rflow->cpu;
2788
2789                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2790                     sock_flow_table->mask];
2791
2792                 /*
2793                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2794                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2795                  * table entry), switch if one of the following holds:
2796                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2797                  *   - Current CPU is offline.
2798                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2799                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2800                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2801                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2802                  */
2803                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2804                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2805                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2806                       rflow->last_qtail)) >= 0))
2807                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2808
2809                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2810                         *rflowp = rflow;
2811                         cpu = tcpu;
2812                         goto done;
2813                 }
2814         }
2815
2816         if (map) {
2817                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2818
2819                 if (cpu_online(tcpu)) {
2820                         cpu = tcpu;
2821                         goto done;
2822                 }
2823         }
2824
2825 done:
2826         return cpu;
2827 }
2828
2829 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2830
2831 /**
2832  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2833  * @dev: Device on which the filter was set
2834  * @rxq_index: RX queue index
2835  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2836  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2837  *
2838  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2839  * this function for each installed filter and remove the filters for
2840  * which it returns %true.
2841  */
2842 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2843                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2844 {
2845         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2846         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2847         struct rps_dev_flow *rflow;
2848         bool expire = true;
2849         int cpu;
2850
2851         rcu_read_lock();
2852         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2853         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
2854                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2855                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
2856                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
2857                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
2858                            rflow->last_qtail) <
2859                      (int)(10 * flow_table->mask)))
2860                         expire = false;
2861         }
2862         rcu_read_unlock();
2863         return expire;
2864 }
2865 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
2866
2867 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
2868
2869 /* Called from hardirq (IPI) context */
2870 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2871 {
2872         struct softnet_data *sd = data;
2873
2874         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2875         sd->received_rps++;
2876 }
2877
2878 #endif /* CONFIG_RPS */
2879
2880 /*
2881  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2882  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2883  * If no, return 0
2884  */
2885 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2886 {
2887 #ifdef CONFIG_RPS
2888         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2889
2890         if (sd != mysd) {
2891                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2892                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2893
2894                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2895                 return 1;
2896         }
2897 #endif /* CONFIG_RPS */
2898         return 0;
2899 }
2900
2901 /*
2902  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2903  * queue (may be a remote CPU queue).
2904  */
2905 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2906                               unsigned int *qtail)
2907 {
2908         struct softnet_data *sd;
2909         unsigned long flags;
2910
2911         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2912
2913         local_irq_save(flags);
2914
2915         rps_lock(sd);
2916         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2917                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2918 enqueue:
2919                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2920                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2921                         rps_unlock(sd);
2922                         local_irq_restore(flags);
2923                         return NET_RX_SUCCESS;
2924                 }
2925
2926                 /* Schedule NAPI for backlog device
2927                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2928                  */
2929                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2930                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2931                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2932                 }
2933                 goto enqueue;
2934         }
2935
2936         sd->dropped++;
2937         rps_unlock(sd);
2938
2939         local_irq_restore(flags);
2940
2941         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2942         kfree_skb(skb);
2943         return NET_RX_DROP;
2944 }
2945
2946 /**
2947  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2948  *      @skb: buffer to post
2949  *
2950  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2951  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2952  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2953  *      protocol layers.
2954  *
2955  *      return values:
2956  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2957  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2958  *
2959  */
2960
2961 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2962 {
2963         int ret;
2964
2965         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2966         if (netpoll_rx(skb))
2967                 return NET_RX_DROP;
2968
2969         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
2970
2971         trace_netif_rx(skb);
2972 #ifdef CONFIG_RPS
2973         if (static_key_false(&rps_needed)) {
2974                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2975                 int cpu;
2976
2977                 preempt_disable();
2978                 rcu_read_lock();
2979
2980                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2981                 if (cpu < 0)
2982                         cpu = smp_processor_id();
2983
2984                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2985
2986                 rcu_read_unlock();
2987                 preempt_enable();
2988         } else
2989 #endif
2990         {
2991                 unsigned int qtail;
2992                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2993                 put_cpu();
2994         }
2995         return ret;
2996 }
2997 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2998
2999 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3000 {
3001         int err;
3002
3003         preempt_disable();
3004         err = netif_rx(skb);
3005         if (local_softirq_pending())
3006                 do_softirq();
3007         preempt_enable();
3008
3009         return err;
3010 }
3011 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3012
3013 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3014 {
3015         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3016
3017         if (sd->completion_queue) {
3018                 struct sk_buff *clist;
3019
3020                 local_irq_disable();
3021                 clist = sd->completion_queue;
3022                 sd->completion_queue = NULL;
3023                 local_irq_enable();
3024
3025                 while (clist) {
3026                         struct sk_buff *skb = clist;
3027                         clist = clist->next;
3028
3029                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3030                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3031                         __kfree_skb(skb);
3032                 }
3033         }
3034
3035         if (sd->output_queue) {
3036                 struct Qdisc *head;
3037
3038                 local_irq_disable();
3039                 head = sd->output_queue;
3040                 sd->output_queue = NULL;
3041                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3042                 local_irq_enable();
3043
3044                 while (head) {
3045                         struct Qdisc *q = head;
3046                         spinlock_t *root_lock;
3047
3048                         head = head->next_sched;
3049
3050                         root_lock = qdisc_lock(q);
3051                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3052                                 smp_mb__before_clear_bit();
3053                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3054                                           &q->state);
3055                                 qdisc_run(q);
3056                                 spin_unlock(root_lock);
3057                         } else {
3058                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3059                                               &q->state)) {
3060                                         __netif_reschedule(q);
3061                                 } else {
3062                                         smp_mb__before_clear_bit();
3063                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3064                                                   &q->state);
3065                                 }
3066                         }
3067                 }
3068         }
3069 }
3070
3071 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3072     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3073 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3074 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3075                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3076 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3077 #endif
3078
3079 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3080 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3081  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3082  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3083  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3084  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3085  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3086  *
3087  */
3088 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3089 {
3090         struct net_device *dev = skb->dev;
3091         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3092         int result = TC_ACT_OK;
3093         struct Qdisc *q;
3094
3095         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3096                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3097                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3098                 return TC_ACT_SHOT;
3099         }
3100
3101         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3102         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3103
3104         q = rxq->qdisc;
3105         if (q != &noop_qdisc) {
3106                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3107                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3108                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3109                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3110         }
3111
3112         return result;
3113 }
3114
3115 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3116                                          struct packet_type **pt_prev,
3117                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3118 {
3119         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3120
3121         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3122                 goto out;
3123
3124         if (*pt_prev) {
3125                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3126                 *pt_prev = NULL;
3127         }
3128
3129         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3130         case TC_ACT_SHOT:
3131         case TC_ACT_STOLEN:
3132                 kfree_skb(skb);
3133                 return NULL;
3134         }
3135
3136 out:
3137         skb->tc_verd = 0;
3138         return skb;
3139 }
3140 #endif
3141
3142 /**
3143  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3144  *      @dev: device to register a handler for
3145  *      @rx_handler: receive handler to register
3146  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3147  *
3148  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3149  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3150  *      on a failure.
3151  *
3152  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3153  *
3154  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3155  */
3156 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3157                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3158                                void *rx_handler_data)
3159 {
3160         ASSERT_RTNL();
3161
3162         if (dev->rx_handler)
3163                 return -EBUSY;
3164
3165         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3166         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3167
3168         return 0;
3169 }
3170 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3171
3172 /**
3173  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3174  *      @dev: device to unregister a handler from
3175  *
3176  *      Unregister a receive hander from a device.
3177  *
3178  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3179  */
3180 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3181 {
3182
3183         ASSERT_RTNL();
3184         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3185         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3186 }
3187 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3188
3189 /*
3190  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3191  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3192  */
3193 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3194 {
3195         switch (skb->protocol) {
3196         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3197         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3198         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3199         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3200                 return true;
3201         default:
3202                 return false;
3203         }
3204 }
3205
3206 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3207 {
3208         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3209         rx_handler_func_t *rx_handler;
3210         struct net_device *orig_dev;
3211         struct net_device *null_or_dev;
3212         bool deliver_exact = false;
3213         int ret = NET_RX_DROP;
3214         __be16 type;
3215         unsigned long pflags = current->flags;
3216
3217         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3218
3219         trace_netif_receive_skb(skb);
3220
3221         /*
3222          * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3223          * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3224          * - stay away from userspace
3225          * - have bounded memory usage
3226          *
3227          * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3228          * context down to all allocation sites.
3229          */
3230         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3231                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3232
3233         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3234         if (netpoll_receive_skb(skb))
3235                 goto out;
3236
3237         orig_dev = skb->dev;
3238
3239         skb_reset_network_header(skb);
3240         skb_reset_transport_header(skb);
3241         skb_reset_mac_len(skb);
3242
3243         pt_prev = NULL;
3244
3245         rcu_read_lock();
3246
3247 another_round:
3248         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3249
3250         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3251
3252         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q)) {
3253                 skb = vlan_untag(skb);
3254                 if (unlikely(!skb))
3255                         goto unlock;
3256         }
3257
3258 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3259         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3260                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3261                 goto ncls;
3262         }
3263 #endif
3264
3265         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3266                 goto skip_taps;
3267
3268         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3269                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3270                         if (pt_prev)
3271                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3272                         pt_prev = ptype;
3273                 }
3274         }
3275
3276 skip_taps:
3277 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3278         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3279         if (!skb)
3280                 goto unlock;
3281 ncls:
3282 #endif
3283
3284         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)
3285                                 && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3286                 goto drop;
3287
3288         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3289         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3290                 if (pt_prev) {
3291                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3292                         pt_prev = NULL;
3293                 }
3294                 if (vlan_do_receive(&skb, !rx_handler))
3295                         goto another_round;
3296                 else if (unlikely(!skb))
3297                         goto unlock;
3298         }
3299
3300         if (rx_handler) {
3301                 if (pt_prev) {
3302                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3303                         pt_prev = NULL;
3304                 }
3305                 switch (rx_handler(&skb)) {
3306                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3307                         goto unlock;
3308                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3309                         goto another_round;
3310                 case RX_HANDLER_EXACT:
3311                         deliver_exact = true;
3312                 case RX_HANDLER_PASS:
3313                         break;
3314                 default:
3315                         BUG();
3316                 }
3317         }
3318
3319         /* deliver only exact match when indicated */
3320         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3321
3322         type = skb->protocol;
3323         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3324                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3325                 if (ptype->type == type &&
3326                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3327                      ptype->dev == orig_dev)) {
3328                         if (pt_prev)
3329                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3330                         pt_prev = ptype;
3331                 }
3332         }
3333
3334         if (pt_prev) {
3335                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3336                         ret = -ENOMEM;
3337                 else
3338                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3339         } else {
3340 drop:
3341                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3342                 kfree_skb(skb);
3343                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3344                  * me how you were going to use this. :-)
3345                  */
3346                 ret = NET_RX_DROP;
3347         }
3348
3349 unlock:
3350         rcu_read_unlock();
3351 out:
3352         tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3353         return ret;
3354 }
3355
3356 /**
3357  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3358  *      @skb: buffer to process
3359  *
3360  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3361  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3362  *      for congestion control or by the protocol layers.
3363  *
3364  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3365  *      should be enabled.
3366  *
3367  *      Return values (usually ignored):
3368  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3369  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3370  */
3371 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3372 {
3373         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3374
3375         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3376                 return NET_RX_SUCCESS;
3377
3378 #ifdef CONFIG_RPS
3379         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3380                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3381                 int cpu, ret;
3382
3383                 rcu_read_lock();
3384
3385                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3386
3387                 if (cpu >= 0) {
3388                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3389                         rcu_read_unlock();
3390                         return ret;
3391                 }
3392                 rcu_read_unlock();
3393         }
3394 #endif
3395         return __netif_receive_skb(skb);
3396 }
3397 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3398
3399 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3400  * Called with irqs disabled.
3401  */
3402 static void flush_backlog(void *arg)
3403 {
3404         struct net_device *dev = arg;
3405         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3406         struct sk_buff *skb, *tmp;
3407
3408         rps_lock(sd);
3409         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3410                 if (skb->dev == dev) {
3411                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3412                         kfree_skb(skb);
3413                         input_queue_head_incr(sd);
3414                 }
3415         }
3416         rps_unlock(sd);
3417
3418         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3419                 if (skb->dev == dev) {
3420                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3421                         kfree_skb(skb);
3422                         input_queue_head_incr(sd);
3423                 }
3424         }
3425 }
3426
3427 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3428 {
3429         struct packet_type *ptype;
3430         __be16 type = skb->protocol;
3431         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3432         int err = -ENOENT;
3433
3434         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3435                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3436                 goto out;
3437         }
3438
3439         rcu_read_lock();
3440         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3441                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3442                         continue;
3443
3444                 err = ptype->gro_complete(skb);
3445                 break;
3446         }
3447         rcu_read_unlock();
3448
3449         if (err) {
3450                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3451                 kfree_skb(skb);
3452                 return NET_RX_SUCCESS;
3453         }
3454
3455 out:
3456         return netif_receive_skb(skb);
3457 }
3458
3459 inline void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3460 {
3461         struct sk_buff *skb, *next;
3462
3463         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3464                 next = skb->next;
3465                 skb->next = NULL;
3466                 napi_gro_complete(skb);
3467         }
3468
3469         napi->gro_count = 0;
3470         napi->gro_list = NULL;
3471 }
3472 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3473
3474 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3475 {
3476         struct sk_buff **pp = NULL;
3477         struct packet_type *ptype;
3478         __be16 type = skb->protocol;
3479         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3480         int same_flow;
3481         int mac_len;
3482         enum gro_result ret;
3483
3484         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3485                 goto normal;
3486
3487         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3488                 goto normal;
3489
3490         rcu_read_lock();
3491         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3492                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3493                         continue;
3494
3495                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3496                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3497                 skb->mac_len = mac_len;
3498                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3499                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3500                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3501
3502                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3503                 break;
3504         }
3505         rcu_read_unlock();
3506
3507         if (&ptype->list == head)
3508                 goto normal;
3509
3510         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3511         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3512
3513         if (pp) {
3514                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3515
3516                 *pp = nskb->next;
3517                 nskb->next = NULL;
3518                 napi_gro_complete(nskb);
3519                 napi->gro_count--;
3520         }
3521
3522         if (same_flow)
3523                 goto ok;
3524
3525         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3526                 goto normal;
3527
3528         napi->gro_count++;
3529         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3530         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3531         skb->next = napi->gro_list;
3532         napi->gro_list = skb;
3533         ret = GRO_HELD;
3534
3535 pull:
3536         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3537                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3538
3539                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3540
3541                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3542
3543                 skb->tail += grow;
3544                 skb->data_len -= grow;
3545
3546                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3547                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3548
3549                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3550                         skb_frag_unref(skb, 0);
3551                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3552                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3553                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3554                 }
3555         }
3556
3557 ok:
3558         return ret;
3559
3560 normal:
3561         ret = GRO_NORMAL;
3562         goto pull;
3563 }
3564 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3565
3566 static inline gro_result_t
3567 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3568 {
3569         struct sk_buff *p;
3570         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3571
3572         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3573                 unsigned long diffs;
3574
3575                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3576                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3577                 if (maclen == ETH_HLEN)
3578                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3579                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3580                 else if (!diffs)
3581                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3582                                        skb_gro_mac_header(skb),
3583                                        maclen);
3584                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3585                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3586         }
3587
3588         return dev_gro_receive(napi, skb);
3589 }
3590
3591 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3592 {
3593         switch (ret) {
3594         case GRO_NORMAL:
3595                 if (netif_receive_skb(skb))
3596                         ret = GRO_DROP;
3597                 break;
3598
3599         case GRO_DROP:
3600                 kfree_skb(skb);
3601                 break;
3602
3603         case GRO_MERGED_FREE:
3604                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3605                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3606                 else
3607                         __kfree_skb(skb);
3608                 break;
3609
3610         case GRO_HELD:
3611         case GRO_MERGED:
3612                 break;
3613         }
3614
3615         return ret;
3616 }
3617 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3618
3619 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3620 {
3621         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3622         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3623         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3624
3625         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3626             !PageHighMem(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3627                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3628                         skb_frag_address(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
3629                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
3630         }
3631 }
3632 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3633
3634 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3635 {
3636         skb_gro_reset_offset(skb);
3637
3638         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3639 }
3640 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3641
3642 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3643 {
3644         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3645         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3646         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3647         skb->vlan_tci = 0;
3648         skb->dev = napi->dev;
3649         skb->skb_iif = 0;
3650
3651         napi->skb = skb;
3652 }
3653
3654 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3655 {
3656         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3657
3658         if (!skb) {
3659                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3660                 if (skb)
3661                         napi->skb = skb;
3662         }
3663         return skb;
3664 }
3665 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3666
3667 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3668                                gro_result_t ret)
3669 {
3670         switch (ret) {
3671         case GRO_NORMAL:
3672         case GRO_HELD:
3673                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3674
3675                 if (ret == GRO_HELD)
3676                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3677                 else if (netif_receive_skb(skb))
3678                         ret = GRO_DROP;
3679                 break;
3680
3681         case GRO_DROP:
3682         case GRO_MERGED_FREE:
3683                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3684                 break;
3685
3686         case GRO_MERGED:
3687                 break;
3688         }
3689
3690         return ret;
3691 }
3692 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3693
3694 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3695 {
3696         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3697         struct ethhdr *eth;
3698         unsigned int hlen;
3699         unsigned int off;
3700
3701         napi->skb = NULL;
3702
3703         skb_reset_mac_header(skb);
3704         skb_gro_reset_offset(skb);
3705
3706         off = skb_gro_offset(skb);
3707         hlen = off + sizeof(*eth);
3708         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3709         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3710                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3711                 if (unlikely(!eth)) {
3712                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3713                         skb = NULL;
3714                         goto out;
3715                 }
3716         }
3717
3718         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3719
3720         /*
3721          * This works because the only protocols we care about don't require
3722          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3723          */
3724         skb->protocol = eth->h_proto;
3725
3726 out:
3727         return skb;
3728 }
3729
3730 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3731 {
3732         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3733
3734         if (!skb)
3735                 return GRO_DROP;
3736
3737         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3738 }
3739 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3740
3741 /*
3742  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3743  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3744  */
3745 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3746 {
3747 #ifdef CONFIG_RPS
3748         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3749
3750         if (remsd) {
3751                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3752
3753                 local_irq_enable();
3754
3755                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3756                 while (remsd) {
3757                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3758
3759                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3760                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3761                                                            &remsd->csd, 0);
3762                         remsd = next;
3763                 }
3764         } else
3765 #endif
3766                 local_irq_enable();
3767 }
3768
3769 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3770 {
3771         int work = 0;
3772         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3773
3774 #ifdef CONFIG_RPS
3775         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3776          * not waiting net_rx_action() end.
3777          */
3778         if (sd->rps_ipi_list) {
3779                 local_irq_disable();
3780                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3781         }
3782 #endif
3783         napi->weight = weight_p;
3784         local_irq_disable();
3785         while (work < quota) {
3786                 struct sk_buff *skb;
3787                 unsigned int qlen;
3788
3789                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3790                         local_irq_enable();
3791                         __netif_receive_skb(skb);
3792                         local_irq_disable();
3793                         input_queue_head_incr(sd);
3794                         if (++work >= quota) {
3795                                 local_irq_enable();
3796                                 return work;
3797                         }
3798                 }
3799
3800                 rps_lock(sd);
3801                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3802                 if (qlen)
3803                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3804                                                    &sd->process_queue);
3805
3806                 if (qlen < quota - work) {
3807                         /*
3808                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3809                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3810                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3811                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3812                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3813                          */
3814                         list_del(&napi->poll_list);
3815                         napi->state = 0;
3816
3817                         quota = work + qlen;
3818                 }
3819                 rps_unlock(sd);
3820         }
3821         local_irq_enable();
3822
3823         return work;
3824 }
3825
3826 /**
3827  * __napi_schedule - schedule for receive
3828  * @n: entry to schedule
3829  *
3830  * The entry's receive function will be scheduled to run
3831  */
3832 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3833 {
3834         unsigned long flags;
3835
3836         local_irq_save(flags);
3837         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3838         local_irq_restore(flags);
3839 }
3840 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3841
3842 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3843 {
3844         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3845         BUG_ON(n->gro_list);
3846
3847         list_del(&n->poll_list);
3848         smp_mb__before_clear_bit();
3849         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3850 }
3851 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3852
3853 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3854 {
3855         unsigned long flags;
3856
3857         /*
3858          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3859          * just in case its running on a different cpu
3860          */
3861         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3862                 return;
3863
3864         napi_gro_flush(n);
3865         local_irq_save(flags);
3866         __napi_complete(n);
3867         local_irq_restore(flags);
3868 }
3869 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3870
3871 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3872                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3873 {
3874         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3875         napi->gro_count = 0;
3876         napi->gro_list = NULL;
3877         napi->skb = NULL;
3878         napi->poll = poll;
3879         napi->weight = weight;
3880         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3881         napi->dev = dev;
3882 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3883         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3884         napi->poll_owner = -1;
3885 #endif
3886         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3887 }
3888 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3889
3890 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3891 {
3892         struct sk_buff *skb, *next;
3893
3894         list_del_init(&napi->dev_list);
3895         napi_free_frags(napi);
3896
3897         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3898                 next = skb->next;
3899                 skb->next = NULL;
3900                 kfree_skb(skb);
3901         }
3902
3903         napi->gro_list = NULL;
3904         napi->gro_count = 0;
3905 }
3906 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3907
3908 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3909 {
3910         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3911         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3912         int budget = netdev_budget;
3913         void *have;
3914
3915         local_irq_disable();
3916
3917         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3918                 struct napi_struct *n;
3919                 int work, weight;
3920
3921                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3922                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3923                  * an average latency of 1.5/HZ.
3924                  */
3925                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3926                         goto softnet_break;
3927
3928                 local_irq_enable();
3929
3930                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3931                  * access is safe because interrupts can only add new
3932                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3933                  * calls can remove this head entry from the list.
3934                  */
3935                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3936
3937                 have = netpoll_poll_lock(n);
3938
3939                 weight = n->weight;
3940
3941                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3942                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3943                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3944                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3945                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3946                  */
3947                 work = 0;
3948                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3949                         work = n->poll(n, weight);
3950                         trace_napi_poll(n);
3951                 }
3952
3953                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3954
3955                 budget -= work;
3956
3957                 local_irq_disable();
3958
3959                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3960                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3961                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3962                  * move the instance around on the list at-will.
3963                  */
3964                 if (unlikely(work == weight)) {
3965                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3966                                 local_irq_enable();
3967                                 napi_complete(n);
3968                                 local_irq_disable();
3969                         } else
3970                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3971                 }
3972
3973                 netpoll_poll_unlock(have);
3974         }
3975 out:
3976         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3977
3978 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3979         /*
3980          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3981          * any pending DMA copies to hardware
3982          */
3983         dma_issue_pending_all();
3984 #endif
3985
3986         return;
3987
3988 softnet_break:
3989         sd->time_squeeze++;
3990         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3991         goto out;
3992 }
3993
3994 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3995
3996 /**
3997  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3998  *      @family: Address family
3999  *      @gifconf: Function handler
4000  *
4001  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
4002  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
4003  *      by another handler.
4004  */
4005 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
4006 {
4007         if (family >= NPROTO)
4008                 return -EINVAL;
4009         gifconf_list[family] = gifconf;
4010         return 0;
4011 }
4012 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4013
4014
4015 /*
4016  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
4017  */
4018
4019 /*
4020  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
4021  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
4022  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
4023  *      match.  --pb
4024  */
4025
4026 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
4027 {
4028         struct net_device *dev;
4029         struct ifreq ifr;
4030
4031         /*
4032          *      Fetch the caller's info block.
4033          */
4034
4035         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4036                 return -EFAULT;
4037
4038         rcu_read_lock();
4039         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
4040         if (!dev) {
4041                 rcu_read_unlock();
4042                 return -ENODEV;
4043         }
4044
4045         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
4046         rcu_read_unlock();
4047
4048         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
4049                 return -EFAULT;
4050         return 0;
4051 }
4052
4053 /*
4054  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
4055  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
4056  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
4057  */
4058
4059 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
4060 {
4061         struct ifconf ifc;
4062         struct net_device *dev;
4063         char __user *pos;
4064         int len;
4065         int total;
4066         int i;
4067
4068         /*
4069          *      Fetch the caller's info block.
4070          */
4071
4072         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
4073                 return -EFAULT;
4074
4075         pos = ifc.ifc_buf;
4076         len = ifc.ifc_len;
4077
4078         /*
4079          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
4080          */
4081
4082         total = 0;
4083         for_each_netdev(net, dev) {
4084                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
4085                         if (gifconf_list[i]) {
4086                                 int done;
4087                                 if (!pos)
4088                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
4089                                 else
4090                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
4091                                                                len - total);
4092                                 if (done < 0)
4093                                         return -EFAULT;
4094                                 total += done;
4095                         }
4096                 }
4097         }
4098
4099         /*
4100          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
4101          */
4102         ifc.ifc_len = total;
4103
4104         /*
4105          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
4106          */
4107         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
4108 }
4109
4110 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4111
4112 #define BUCKET_SPACE (32 - NETDEV_HASHBITS - 1)
4113
4114 #define get_bucket(x) ((x) >> BUCKET_SPACE)
4115 #define get_offset(x) ((x) & ((1 << BUCKET_SPACE) - 1))
4116 #define set_bucket_offset(b, o) ((b) << BUCKET_SPACE | (o))
4117
4118 static inline struct net_device *dev_from_same_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4119 {
4120         struct net *net = seq_file_net(seq);
4121         struct net_device *dev;
4122         struct hlist_node *p;
4123         struct hlist_head *h;
4124         unsigned int count = 0, offset = get_offset(*pos);
4125
4126         h = &net->dev_name_head[get_bucket(*pos)];
4127         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, h, name_hlist) {
4128                 if (++count == offset)
4129                         return dev;
4130         }
4131
4132         return NULL;
4133 }
4134
4135 static inline struct net_device *dev_from_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4136 {
4137         struct net_device *dev;
4138         unsigned int bucket;
4139
4140         do {
4141                 dev = dev_from_same_bucket(seq, pos);
4142                 if (dev)
4143                         return dev;
4144
4145                 bucket = get_bucket(*pos) + 1;
4146                 *pos = set_bucket_offset(bucket, 1);
4147         } while (bucket < NETDEV_HASHENTRIES);
4148
4149         return NULL;
4150 }
4151
4152 /*
4153  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
4154  *      in detail.
4155  */
4156 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4157         __acquires(RCU)
4158 {
4159         rcu_read_lock();
4160         if (!*pos)
4161                 return SEQ_START_TOKEN;
4162
4163         if (get_bucket(*pos) >= NETDEV_HASHENTRIES)
4164                 return NULL;
4165
4166         return dev_from_bucket(seq, pos);
4167 }
4168
4169 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4170 {
4171         ++*pos;
4172         return dev_from_bucket(seq, pos);
4173 }
4174
4175 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4176         __releases(RCU)
4177 {
4178         rcu_read_unlock();
4179 }
4180
4181 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
4182 {
4183         struct rtnl_link_stats64 temp;
4184         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
4185
4186         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
4187                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
4188                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
4189                    stats->rx_errors,
4190                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
4191                    stats->rx_fifo_errors,
4192                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
4193                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
4194                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
4195                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
4196                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
4197                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
4198                    stats->tx_carrier_errors +
4199                     stats->tx_aborted_errors +
4200                     stats->tx_window_errors +
4201                     stats->tx_heartbeat_errors,
4202                    stats->tx_compressed);
4203 }
4204
4205 /*
4206  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
4207  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
4208  */
4209 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4210 {
4211         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4212                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
4213                               "                    |  Transmit\n"
4214                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
4215                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
4216                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
4217         else
4218                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
4219         return 0;
4220 }
4221
4222 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
4223 {
4224         struct softnet_data *sd = NULL;
4225
4226         while (*pos < nr_cpu_ids)
4227                 if (cpu_online(*pos)) {
4228                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
4229                         break;
4230                 } else
4231                         ++*pos;
4232         return sd;
4233 }
4234
4235 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4236 {
4237         return softnet_get_online(pos);
4238 }
4239
4240 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4241 {
4242         ++*pos;
4243         return softnet_get_online(pos);
4244 }
4245
4246 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4247 {
4248 }
4249
4250 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4251 {
4252         struct softnet_data *sd = v;
4253
4254         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4255                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4256                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4257                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4258         return 0;
4259 }
4260
4261 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4262         .start = dev_seq_start,
4263         .next  = dev_seq_next,
4264         .stop  = dev_seq_stop,
4265         .show  = dev_seq_show,
4266 };
4267
4268 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4269 {
4270         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4271                             sizeof(struct seq_net_private));
4272 }
4273
4274 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4275         .owner   = THIS_MODULE,
4276         .open    = dev_seq_open,
4277         .read    = seq_read,
4278         .llseek  = seq_lseek,
4279         .release = seq_release_net,
4280 };
4281
4282 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4283         .start = softnet_seq_start,
4284         .next  = softnet_seq_next,
4285         .stop  = softnet_seq_stop,
4286         .show  = softnet_seq_show,
4287 };
4288
4289 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4290 {
4291         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4292 }
4293
4294 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4295         .owner   = THIS_MODULE,
4296         .open    = softnet_seq_open,
4297         .read    = seq_read,
4298         .llseek  = seq_lseek,
4299         .release = seq_release,
4300 };
4301
4302 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4303 {
4304         struct packet_type *pt = NULL;
4305         loff_t i = 0;
4306         int t;
4307
4308         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4309                 if (i == pos)
4310                         return pt;
4311                 ++i;
4312         }
4313
4314         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4315                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4316                         if (i == pos)
4317                                 return pt;
4318                         ++i;
4319                 }
4320         }
4321         return NULL;
4322 }
4323
4324 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4325         __acquires(RCU)
4326 {
4327         rcu_read_lock();
4328         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4329 }
4330
4331 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4332 {
4333         struct packet_type *pt;
4334         struct list_head *nxt;
4335         int hash;
4336
4337         ++*pos;
4338         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4339                 return ptype_get_idx(0);
4340
4341         pt = v;
4342         nxt = pt->list.next;
4343         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4344                 if (nxt != &ptype_all)
4345                         goto found;
4346                 hash = 0;
4347                 nxt = ptype_base[0].next;
4348         } else
4349                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4350
4351         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4352                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4353                         return NULL;
4354                 nxt = ptype_base[hash].next;
4355         }
4356 found:
4357         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4358 }
4359
4360 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4361         __releases(RCU)
4362 {
4363         rcu_read_unlock();
4364 }
4365
4366 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4367 {
4368         struct packet_type *pt = v;
4369
4370         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4371                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4372         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4373                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4374                         seq_puts(seq, "ALL ");
4375                 else
4376                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4377
4378                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4379                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4380         }
4381
4382         return 0;
4383 }
4384
4385 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4386         .start = ptype_seq_start,
4387         .next  = ptype_seq_next,
4388         .stop  = ptype_seq_stop,
4389         .show  = ptype_seq_show,
4390 };
4391
4392 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4393 {
4394         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4395                         sizeof(struct seq_net_private));
4396 }
4397
4398 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4399         .owner   = THIS_MODULE,
4400         .open    = ptype_seq_open,
4401         .read    = seq_read,
4402         .llseek  = seq_lseek,
4403         .release = seq_release_net,
4404 };
4405
4406
4407 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4408 {
4409         int rc = -ENOMEM;
4410
4411         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4412                 goto out;
4413         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4414                 goto out_dev;
4415         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4416                 goto out_softnet;
4417
4418         if (wext_proc_init(net))
4419                 goto out_ptype;
4420         rc = 0;
4421 out:
4422         return rc;
4423 out_ptype:
4424         proc_net_remove(net, "ptype");
4425 out_softnet:
4426         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4427 out_dev:
4428         proc_net_remove(net, "dev");
4429         goto out;
4430 }
4431
4432 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4433 {
4434         wext_proc_exit(net);
4435
4436         proc_net_remove(net, "ptype");
4437         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4438         proc_net_remove(net, "dev");
4439 }
4440
4441 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4442         .init = dev_proc_net_init,
4443         .exit = dev_proc_net_exit,
4444 };
4445
4446 static int __init dev_proc_init(void)
4447 {
4448         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4449 }
4450 #else
4451 #define dev_proc_init() 0
4452 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4453
4454
4455 /**
4456  *      netdev_set_master       -       set up master pointer
4457  *      @slave: slave device
4458  *      @master: new master device
4459  *
4460  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4461  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4462  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4463  *      are adjusted and the function returns zero.
4464  */
4465 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4466 {
4467         struct net_device *old = slave->master;
4468
4469         ASSERT_RTNL();
4470
4471         if (master) {
4472                 if (old)
4473                         return -EBUSY;
4474                 dev_hold(master);
4475         }
4476
4477         slave->master = master;
4478
4479         if (old)
4480                 dev_put(old);
4481         return 0;
4482 }
4483 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4484
4485 /**
4486  *      netdev_set_bond_master  -       set up bonding master/slave pair
4487  *      @slave: slave device
4488  *      @master: new master device
4489  *
4490  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4491  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4492  *      a negative errno code is returned. On success %RTM_NEWLINK is sent
4493  *      to the routing socket and the function returns zero.
4494  */
4495 int netdev_set_bond_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4496 {
4497         int err;
4498
4499         ASSERT_RTNL();
4500
4501         err = netdev_set_master(slave, master);
4502         if (err)
4503                 return err;
4504         if (master)
4505                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4506         else
4507                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4508
4509         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4510         return 0;
4511 }
4512 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_bond_master);
4513
4514 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4515 {
4516         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4517
4518         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4519                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4520 }
4521
4522 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4523 {
4524         unsigned int old_flags = dev->flags;
4525         uid_t uid;
4526         gid_t gid;
4527
4528         ASSERT_RTNL();
4529
4530         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4531         dev->promiscuity += inc;
4532         if (dev->promiscuity == 0) {
4533                 /*
4534                  * Avoid overflow.
4535                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4536                  */
4537                 if (inc < 0)
4538                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4539                 else {
4540                         dev->promiscuity -= inc;
4541                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4542                                 dev->name);
4543                         return -EOVERFLOW;
4544                 }
4545         }
4546         if (dev->flags != old_flags) {
4547                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4548                         dev->name,
4549                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4550                 if (audit_enabled) {
4551                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4552                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4553                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4554                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4555                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4556                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4557                                 audit_get_loginuid(current),
4558                                 uid, gid,
4559                                 audit_get_sessionid(current));
4560                 }
4561
4562                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4563         }
4564         return 0;
4565 }
4566
4567 /**
4568  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4569  *      @dev: device
4570  *      @inc: modifier
4571  *
4572  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4573  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4574  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4575  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4576  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4577  */
4578 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4579 {
4580         unsigned int old_flags = dev->flags;
4581         int err;
4582
4583         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4584         if (err < 0)
4585                 return err;
4586         if (dev->flags != old_flags)
4587                 dev_set_rx_mode(dev);
4588         return err;
4589 }
4590 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4591
4592 /**
4593  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4594  *      @dev: device
4595  *      @inc: modifier
4596  *
4597  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4598  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4599  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4600  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4601  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4602  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4603  */
4604
4605 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4606 {
4607         unsigned int old_flags = dev->flags;
4608
4609         ASSERT_RTNL();
4610
4611         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4612         dev->allmulti += inc;
4613         if (dev->allmulti == 0) {
4614                 /*
4615                  * Avoid overflow.
4616                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4617                  */
4618                 if (inc < 0)
4619                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4620                 else {
4621                         dev->allmulti -= inc;
4622                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4623                                 dev->name);
4624                         return -EOVERFLOW;
4625                 }
4626         }
4627         if (dev->flags ^ old_flags) {
4628                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4629                 dev_set_rx_mode(dev);
4630         }
4631         return 0;
4632 }
4633 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4634
4635 /*
4636  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4637  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4638  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4639  *      are present.
4640  */
4641 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4642 {
4643         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4644
4645         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4646         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4647                 return;
4648
4649         if (!netif_device_present(dev))
4650                 return;
4651
4652         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4653                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4654                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4655                  */
4656                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4657                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4658                         dev->uc_promisc = true;
4659                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4660                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4661                         dev->uc_promisc = false;
4662                 }
4663         }
4664
4665         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4666                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4667 }
4668
4669 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4670 {
4671         netif_addr_lock_bh(dev);
4672         __dev_set_rx_mode(dev);
4673         netif_addr_unlock_bh(dev);
4674 }
4675
4676 /**
4677  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4678  *      @dev: device
4679  *
4680  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4681  */
4682 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4683 {
4684         unsigned int flags;
4685
4686         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4687                                 IFF_ALLMULTI |
4688                                 IFF_RUNNING |
4689                                 IFF_LOWER_UP |
4690                                 IFF_DORMANT)) |
4691                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4692                                 IFF_ALLMULTI));
4693
4694         if (netif_running(dev)) {
4695                 if (netif_oper_up(dev))
4696                         flags |= IFF_RUNNING;
4697                 if (netif_carrier_ok(dev))
4698                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4699                 if (netif_dormant(dev))
4700                         flags |= IFF_DORMANT;
4701         }
4702
4703         return flags;
4704 }
4705 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4706
4707 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4708 {
4709         unsigned int old_flags = dev->flags;
4710         int ret;
4711
4712         ASSERT_RTNL();
4713
4714         /*
4715          *      Set the flags on our device.
4716          */
4717
4718         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4719                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4720                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4721                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4722                                     IFF_ALLMULTI));
4723
4724         /*
4725          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4726          */
4727
4728         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4729                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4730
4731         dev_set_rx_mode(dev);
4732
4733         /*
4734          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4735          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4736          *      setting it.
4737          */
4738
4739         ret = 0;
4740         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4741                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4742
4743                 if (!ret)
4744                         dev_set_rx_mode(dev);
4745         }
4746
4747         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4748                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4749
4750                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4751                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4752         }
4753
4754         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4755            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4756            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4757          */
4758         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4759                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4760
4761                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4762                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4763         }
4764
4765         return ret;
4766 }
4767
4768 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4769 {
4770         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4771
4772         if (changes & IFF_UP) {
4773                 if (dev->flags & IFF_UP)
4774                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4775                 else
4776                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4777         }
4778
4779         if (dev->flags & IFF_UP &&
4780             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4781                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4782 }
4783
4784 /**
4785  *      dev_change_flags - change device settings
4786  *      @dev: device
4787  *      @flags: device state flags
4788  *
4789  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4790  *      in the userspace exported format.
4791  */
4792 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4793 {
4794         int ret;
4795         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
4796
4797         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4798         if (ret < 0)
4799                 return ret;
4800
4801         changes = old_flags ^ dev->flags;
4802         if (changes)
4803                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4804
4805         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4806         return ret;
4807 }
4808 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4809
4810 /**
4811  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4812  *      @dev: device
4813  *      @new_mtu: new transfer unit
4814  *
4815  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4816  */
4817 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4818 {
4819         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4820         int err;
4821
4822         if (new_mtu == dev->mtu)
4823                 return 0;
4824
4825         /*      MTU must be positive.    */
4826         if (new_mtu < 0)
4827                 return -EINVAL;
4828
4829         if (!netif_device_present(dev))
4830                 return -ENODEV;
4831
4832         err = 0;
4833         if (ops->ndo_change_mtu)
4834                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4835         else
4836                 dev->mtu = new_mtu;
4837
4838         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4839                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4840         return err;
4841 }
4842 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4843
4844 /**
4845  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4846  *      @dev: device
4847  *      @new_group: group this device should belong to
4848  */
4849 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4850 {
4851         dev->group = new_group;
4852 }
4853 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4854
4855 /**
4856  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4857  *      @dev: device
4858  *      @sa: new address
4859  *
4860  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4861  */
4862 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4863 {
4864         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4865         int err;
4866
4867         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4868                 return -EOPNOTSUPP;
4869         if (sa->sa_family != dev->type)
4870                 return -EINVAL;
4871         if (!netif_device_present(dev))
4872                 return -ENODEV;
4873         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4874         if (!err)
4875                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4876         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
4877         return err;
4878 }
4879 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4880
4881 /*
4882  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4883  */
4884 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4885 {
4886         int err;
4887         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4888
4889         if (!dev)
4890                 return -ENODEV;
4891
4892         switch (cmd) {
4893         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4894                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4895                 return 0;
4896
4897         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4898                                    (currently unused) */
4899                 ifr->ifr_metric = 0;
4900                 return 0;
4901
4902         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4903                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4904                 return 0;
4905
4906         case SIOCGIFHWADDR:
4907                 if (!dev->addr_len)
4908                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4909                 else
4910                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4911                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4912                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4913                 return 0;
4914
4915         case SIOCGIFSLAVE:
4916                 err = -EINVAL;
4917                 break;
4918
4919         case SIOCGIFMAP:
4920                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4921                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4922                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4923                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4924                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4925                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4926                 return 0;
4927
4928         case SIOCGIFINDEX:
4929                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4930                 return 0;
4931
4932         case SIOCGIFTXQLEN:
4933                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4934                 return 0;
4935
4936         default:
4937                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4938                  * is never reached
4939                  */
4940                 WARN_ON(1);
4941                 err = -ENOTTY;
4942                 break;
4943
4944         }
4945         return err;
4946 }
4947
4948 /*
4949  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4950  */
4951 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4952 {
4953         int err;
4954         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4955         const struct net_device_ops *ops;
4956
4957         if (!dev)
4958                 return -ENODEV;
4959
4960         ops = dev->netdev_ops;
4961
4962         switch (cmd) {
4963         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4964                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4965
4966         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4967                                    (currently unused) */
4968                 return -EOPNOTSUPP;
4969
4970         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4971                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4972
4973         case SIOCSIFHWADDR:
4974                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4975
4976         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4977                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4978                         return -EINVAL;
4979                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4980                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4981                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4982                 return 0;
4983
4984         case SIOCSIFMAP:
4985                 if (ops->ndo_set_config) {
4986                         if (!netif_device_present(dev))
4987                                 return -ENODEV;
4988                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4989                 }
4990                 return -EOPNOTSUPP;
4991
4992         case SIOCADDMULTI:
4993                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
4994                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4995                         return -EINVAL;
4996                 if (!netif_device_present(dev))
4997                         return -ENODEV;
4998                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4999
5000         case SIOCDELMULTI:
5001                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
5002                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
5003                         return -EINVAL;
5004                 if (!netif_device_present(dev))
5005                         return -ENODEV;
5006                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5007
5008         case SIOCSIFTXQLEN:
5009                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
5010                         return -EINVAL;
5011                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
5012                 return 0;
5013
5014         case SIOCSIFNAME:
5015                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
5016                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
5017
5018         case SIOCSHWTSTAMP:
5019                 err = net_hwtstamp_validate(ifr);
5020                 if (err)
5021                         return err;
5022                 /* fall through */
5023
5024         /*
5025          *      Unknown or private ioctl
5026          */
5027         default:
5028                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5029                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
5030                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
5031                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
5032                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
5033                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
5034                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
5035                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
5036                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
5037                     cmd == SIOCGMIIREG ||
5038                     cmd == SIOCSMIIREG ||
5039                     cmd == SIOCBRADDIF ||
5040                     cmd == SIOCBRDELIF ||
5041                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
5042                     cmd == SIOCWANDEV) {
5043                         err = -EOPNOTSUPP;
5044                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
5045                                 if (netif_device_present(dev))
5046                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
5047                                 else
5048                                         err = -ENODEV;
5049                         }
5050                 } else
5051                         err = -EINVAL;
5052
5053         }
5054         return err;
5055 }
5056
5057 /*
5058  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
5059  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
5060  */
5061
5062 /**
5063  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
5064  *      @net: the applicable net namespace
5065  *      @cmd: command to issue
5066  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
5067  *
5068  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
5069  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
5070  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
5071  *      positive or a negative errno code on error.
5072  */
5073
5074 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
5075 {
5076         struct ifreq ifr;
5077         int ret;
5078         char *colon;
5079
5080         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
5081            and requires shared lock, because it sleeps writing
5082            to user space.
5083          */
5084
5085         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
5086                 rtnl_lock();
5087                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
5088                 rtnl_unlock();
5089                 return ret;
5090         }
5091         if (cmd == SIOCGIFNAME)
5092                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
5093
5094         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
5095                 return -EFAULT;
5096
5097         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
5098
5099         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
5100         if (colon)
5101                 *colon = 0;
5102
5103         /*
5104          *      See which interface the caller is talking about.
5105          */
5106
5107         switch (cmd) {
5108         /*
5109          *      These ioctl calls:
5110          *      - can be done by all.
5111          *      - atomic and do not require locking.
5112          *      - return a value
5113          */
5114         case SIOCGIFFLAGS:
5115         case SIOCGIFMETRIC:
5116         case SIOCGIFMTU:
5117         case SIOCGIFHWADDR:
5118         case SIOCGIFSLAVE:
5119         case SIOCGIFMAP:
5120         case SIOCGIFINDEX:
5121         case SIOCGIFTXQLEN:
5122                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5123                 rcu_read_lock();
5124                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
5125                 rcu_read_unlock();
5126                 if (!ret) {
5127                         if (colon)
5128                                 *colon = ':';
5129                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5130                                          sizeof(struct ifreq)))
5131                                 ret = -EFAULT;
5132                 }
5133                 return ret;
5134
5135         case SIOCETHTOOL:
5136                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5137                 rtnl_lock();
5138                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
5139                 rtnl_unlock();
5140                 if (!ret) {
5141                         if (colon)
5142                                 *colon = ':';
5143                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5144                                          sizeof(struct ifreq)))
5145                                 ret = -EFAULT;
5146                 }
5147                 return ret;
5148
5149         /*
5150          *      These ioctl calls:
5151          *      - require superuser power.
5152          *      - require strict serialization.
5153          *      - return a value
5154          */
5155         case SIOCGMIIPHY:
5156         case SIOCGMIIREG:
5157         case SIOCSIFNAME:
5158                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5159                         return -EPERM;
5160                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5161                 rtnl_lock();
5162                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5163                 rtnl_unlock();
5164                 if (!ret) {
5165                         if (colon)
5166                                 *colon = ':';
5167                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5168                                          sizeof(struct ifreq)))
5169                                 ret = -EFAULT;
5170                 }
5171                 return ret;
5172
5173         /*
5174          *      These ioctl calls:
5175          *      - require superuser power.
5176          *      - require strict serialization.
5177          *      - do not return a value
5178          */
5179         case SIOCSIFFLAGS:
5180         case SIOCSIFMETRIC:
5181         case SIOCSIFMTU:
5182         case SIOCSIFMAP:
5183         case SIOCSIFHWADDR:
5184         case SIOCSIFSLAVE:
5185         case SIOCADDMULTI:
5186         case SIOCDELMULTI:
5187         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5188         case SIOCSIFTXQLEN:
5189         case SIOCSMIIREG:
5190         case SIOCBONDENSLAVE:
5191         case SIOCBONDRELEASE:
5192         case SIOCBONDSETHWADDR:
5193         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5194         case SIOCBRADDIF:
5195         case SIOCBRDELIF:
5196         case SIOCSHWTSTAMP:
5197                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5198                         return -EPERM;
5199                 /* fall through */
5200         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5201         case SIOCBONDINFOQUERY:
5202                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5203                 rtnl_lock();
5204                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5205                 rtnl_unlock();
5206                 return ret;
5207
5208         case SIOCGIFMEM:
5209                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5210                  * currently do not support it */
5211         case SIOCSIFMEM:
5212                 /* Set the per device memory buffer space.
5213                  * Not applicable in our case */
5214         case SIOCSIFLINK:
5215                 return -ENOTTY;
5216
5217         /*
5218          *      Unknown or private ioctl.
5219          */
5220         default:
5221                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5222                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5223                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5224                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5225                         rtnl_lock();
5226                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5227                         rtnl_unlock();
5228                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5229                                                  sizeof(struct ifreq)))
5230                                 ret = -EFAULT;
5231                         return ret;
5232                 }
5233                 /* Take care of Wireless Extensions */
5234                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5235                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5236                 return -ENOTTY;
5237         }
5238 }
5239
5240
5241 /**
5242  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5243  *      @net: the applicable net namespace
5244  *
5245  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5246  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5247  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5248  */
5249 static int dev_new_index(struct net *net)
5250 {
5251         int ifindex = net->ifindex;
5252         for (;;) {
5253                 if (++ifindex <= 0)
5254                         ifindex = 1;
5255                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5256                         return net->ifindex = ifindex;
5257         }
5258 }
5259
5260 /* Delayed registration/unregisteration */
5261 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5262
5263 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5264 {
5265         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5266 }
5267
5268 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5269 {
5270         struct net_device *dev, *tmp;
5271
5272         BUG_ON(dev_boot_phase);
5273         ASSERT_RTNL();
5274
5275         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5276                 /* Some devices call without registering
5277                  * for initialization unwind. Remove those
5278                  * devices and proceed with the remaining.
5279                  */
5280                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5281                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5282                                  dev->name, dev);
5283
5284                         WARN_ON(1);
5285                         list_del(&dev->unreg_list);
5286                         continue;
5287                 }
5288                 dev->dismantle = true;
5289                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5290         }
5291
5292         /* If device is running, close it first. */
5293         dev_close_many(head);
5294
5295         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5296                 /* And unlink it from device chain. */
5297                 unlist_netdevice(dev);
5298
5299                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5300         }
5301
5302         synchronize_net();
5303
5304         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5305                 /* Shutdown queueing discipline. */
5306                 dev_shutdown(dev);
5307
5308
5309                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5310                    this device. They should clean all the things.
5311                 */
5312                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5313
5314                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5315                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5316                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5317
5318                 /*
5319                  *      Flush the unicast and multicast chains
5320                  */
5321                 dev_uc_flush(dev);
5322                 dev_mc_flush(dev);
5323
5324                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5325                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5326
5327                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5328                 WARN_ON(dev->master);
5329
5330                 /* Remove entries from kobject tree */
5331                 netdev_unregister_kobject(dev);
5332         }
5333
5334         /* Process any work delayed until the end of the batch */
5335         dev = list_first_entry(head, struct net_device, unreg_list);
5336         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
5337
5338         synchronize_net();
5339
5340         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5341                 dev_put(dev);
5342 }
5343
5344 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5345 {
5346         LIST_HEAD(single);
5347
5348         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5349         rollback_registered_many(&single);
5350         list_del(&single);
5351 }
5352
5353 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5354         netdev_features_t features)
5355 {
5356         /* Fix illegal checksum combinations */
5357         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5358             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5359                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5360                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5361         }
5362
5363         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5364         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5365             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5366                 netdev_dbg(dev,
5367                         "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
5368                 features &= ~NETIF_F_SG;
5369         }
5370
5371         /* TSO requires that SG is present as well. */
5372         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5373                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5374                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5375         }
5376
5377         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5378         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5379                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5380
5381         /* Software GSO depends on SG. */
5382         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5383                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5384                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5385         }
5386
5387         /* UFO needs SG and checksumming */
5388         if (features & NETIF_F_UFO) {
5389                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5390                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5391                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5392                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5393                         netdev_dbg(dev,
5394                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5395                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5396                 }
5397
5398                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5399                         netdev_dbg(dev,
5400                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5401                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5402                 }
5403         }
5404
5405         return features;
5406 }
5407
5408 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5409 {
5410         netdev_features_t features;
5411         int err = 0;
5412
5413         ASSERT_RTNL();
5414
5415         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5416
5417         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5418                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5419
5420         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5421         features = netdev_fix_features(dev, features);
5422
5423         if (dev->features == features)
5424                 return 0;
5425
5426         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5427                 &dev->features, &features);
5428
5429         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5430                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5431
5432         if (unlikely(err < 0)) {
5433                 netdev_err(dev,
5434                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5435                         err, &features, &dev->features);
5436                 return -1;
5437         }
5438
5439         if (!err)
5440                 dev->features = features;
5441
5442         return 1;
5443 }
5444
5445 /**
5446  *      netdev_update_features - recalculate device features
5447  *      @dev: the device to check
5448  *
5449  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5450  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5451  *      conditions might have changed that influence the features.
5452  */
5453 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5454 {
5455         if (__netdev_update_features(dev))
5456                 netdev_features_change(dev);
5457 }
5458 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5459
5460 /**
5461  *      netdev_change_features - recalculate device features
5462  *      @dev: the device to check
5463  *
5464  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5465  *      if they have not changed. Should be called instead of
5466  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5467  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5468  *      VLAN devices.
5469  */
5470 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5471 {
5472         __netdev_update_features(dev);
5473         netdev_features_change(dev);
5474 }
5475 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5476
5477 /**
5478  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5479  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5480  *      @dev: the device to transfer operstate to
5481  *
5482  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5483  *      called when a stacking relationship exists between the root
5484  *      device and the device(a leaf device).
5485  */
5486 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5487                                         struct net_device *dev)
5488 {
5489         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5490                 netif_dormant_on(dev);
5491         else
5492                 netif_dormant_off(dev);
5493
5494         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5495                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5496                         netif_carrier_on(dev);
5497         } else {
5498                 if (netif_carrier_ok(dev))
5499                         netif_carrier_off(dev);
5500         }
5501 }
5502 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5503
5504 #ifdef CONFIG_RPS
5505 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5506 {
5507         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5508         struct netdev_rx_queue *rx;
5509
5510         BUG_ON(count < 1);
5511
5512         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5513         if (!rx) {
5514                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues\n", count);
5515                 return -ENOMEM;
5516         }
5517         dev->_rx = rx;
5518
5519         for (i = 0; i < count; i++)
5520                 rx[i].dev = dev;
5521         return 0;
5522 }
5523 #endif
5524
5525 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5526                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5527 {
5528         /* Initialize queue lock */
5529         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5530         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5531         queue->xmit_lock_owner = -1;
5532         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5533         queue->dev = dev;
5534 #ifdef CONFIG_BQL
5535         dql_init(&queue->dql, HZ);
5536 #endif
5537 }
5538
5539 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5540 {
5541         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5542         struct netdev_queue *tx;
5543
5544         BUG_ON(count < 1);
5545
5546         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5547         if (!tx) {
5548                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues\n", count);
5549                 return -ENOMEM;
5550         }
5551         dev->_tx = tx;
5552
5553         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5554         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5555
5556         return 0;
5557 }
5558
5559 /**
5560  *      register_netdevice      - register a network device
5561  *      @dev: device to register
5562  *
5563  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5564  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5565  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5566  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5567  *
5568  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5569  *      register_netdev() instead of this.
5570  *
5571  *      BUGS:
5572  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5573  *      will not get the same name.
5574  */
5575
5576 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5577 {
5578         int ret;
5579         struct net *net = dev_net(dev);
5580
5581         BUG_ON(dev_boot_phase);
5582         ASSERT_RTNL();
5583
5584         might_sleep();
5585
5586         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5587         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5588         BUG_ON(!net);
5589
5590         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5591         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5592
5593         dev->iflink = -1;
5594
5595         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name);
5596         if (ret < 0)
5597                 goto out;
5598
5599         /* Init, if this function is available */
5600         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5601                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5602                 if (ret) {
5603                         if (ret > 0)
5604                                 ret = -EIO;
5605                         goto out;
5606                 }
5607         }
5608
5609         ret = -EBUSY;
5610         if (!dev->ifindex)
5611                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5612         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5613                 goto err_uninit;
5614
5615         if (dev->iflink == -1)
5616                 dev->iflink = dev->ifindex;
5617
5618         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5619          * software offloads (GSO and GRO).
5620          */
5621         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5622         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5623         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5624
5625         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5626         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5627                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5628                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5629                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5630                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5631                 }
5632         }
5633
5634         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5635          */
5636         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5637
5638         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5639         ret = notifier_to_errno(ret);
5640         if (ret)
5641                 goto err_uninit;
5642
5643         ret = netdev_register_kobject(dev);
5644         if (ret)
5645                 goto err_uninit;
5646         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5647
5648         __netdev_update_features(dev);
5649
5650         /*
5651          *      Default initial state at registry is that the
5652          *      device is present.
5653          */
5654
5655         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5656
5657         dev_init_scheduler(dev);
5658         dev_hold(dev);
5659         list_netdevice(dev);
5660         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5661
5662         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5663         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5664         ret = notifier_to_errno(ret);
5665         if (ret) {
5666                 rollback_registered(dev);
5667                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5668         }
5669         /*
5670          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5671          *      device is fully setup before sending notifications.
5672          */
5673         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5674             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5675                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5676
5677 out:
5678         return ret;
5679
5680 err_uninit:
5681         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5682                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5683         goto out;
5684 }
5685 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5686
5687 /**
5688  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5689  *      @dev: device to init
5690  *
5691  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5692  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5693  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5694  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5695  *      poll scheduler due to HW limitations.
5696  */
5697 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5698 {
5699         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5700          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5701          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5702          * only ever used for NAPI polls
5703          */
5704         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5705
5706         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5707          * register/unregister code path
5708          */
5709         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5710
5711         /* NAPI wants this */
5712         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5713
5714         /* a dummy interface is started by default */
5715         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5716         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5717
5718         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5719          * because users of this 'device' dont need to change
5720          * its refcount.
5721          */
5722
5723         return 0;
5724 }
5725 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5726
5727
5728 /**
5729  *      register_netdev - register a network device
5730  *      @dev: device to register
5731  *
5732  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5733  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5734  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5735  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5736  *
5737  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5738  *      and expands the device name if you passed a format string to
5739  *      alloc_netdev.
5740  */
5741 int register_netdev(struct net_device *dev)
5742 {
5743         int err;
5744
5745         rtnl_lock();
5746         err = register_netdevice(dev);
5747         rtnl_unlock();
5748         return err;
5749 }
5750 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5751
5752 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5753 {
5754         int i, refcnt = 0;
5755
5756         for_each_possible_cpu(i)
5757                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5758         return refcnt;
5759 }
5760 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5761
5762 /**
5763  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5764  * @dev: target net_device
5765  *
5766  * This is called when unregistering network devices.
5767  *
5768  * Any protocol or device that holds a reference should register
5769  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5770  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5771  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5772  * call dev_put.
5773  */
5774 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5775 {
5776         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5777         int refcnt;
5778
5779         linkwatch_forget_dev(dev);
5780
5781         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5782         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5783
5784         while (refcnt != 0) {
5785                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5786                         rtnl_lock();
5787
5788                         /* Rebroadcast unregister notification */
5789                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5790                         /* don't resend NETDEV_UNREGISTER_BATCH, _BATCH users
5791                          * should have already handle it the first time */
5792
5793                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5794                                      &dev->state)) {
5795                                 /* We must not have linkwatch events
5796                                  * pending on unregister. If this
5797                                  * happens, we simply run the queue
5798                                  * unscheduled, resulting in a noop
5799                                  * for this device.
5800                                  */
5801                                 linkwatch_run_queue();
5802                         }
5803
5804                         __rtnl_unlock();
5805
5806                         rebroadcast_time = jiffies;
5807                 }
5808
5809                 msleep(250);
5810
5811                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5812
5813                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5814                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
5815                                  dev->name, refcnt);
5816                         warning_time = jiffies;
5817                 }
5818         }
5819 }
5820
5821 /* The sequence is:
5822  *
5823  *      rtnl_lock();
5824  *      ...
5825  *      register_netdevice(x1);
5826  *      register_netdevice(x2);
5827  *      ...
5828  *      unregister_netdevice(y1);
5829  *      unregister_netdevice(y2);
5830  *      ...
5831  *      rtnl_unlock();
5832  *      free_netdev(y1);
5833  *      free_netdev(y2);
5834  *
5835  * We are invoked by rtnl_unlock().
5836  * This allows us to deal with problems:
5837  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5838  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5839  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5840  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5841  *
5842  * We must not return until all unregister events added during
5843  * the interval the lock was held have been completed.
5844  */
5845 void netdev_run_todo(void)
5846 {
5847         struct list_head list;
5848
5849         /* Snapshot list, allow later requests */
5850         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5851
5852         __rtnl_unlock();
5853
5854         /* Wait for rcu callbacks to finish before attempting to drain
5855          * the device list.  This usually avoids a 250ms wait.
5856          */
5857         if (!list_empty(&list))
5858                 rcu_barrier();
5859
5860         while (!list_empty(&list)) {
5861                 struct net_device *dev
5862                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5863                 list_del(&dev->todo_list);
5864
5865                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5866                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
5867                                dev->name, dev->reg_state);
5868                         dump_stack();
5869                         continue;
5870                 }
5871
5872                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5873
5874                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5875
5876                 netdev_wait_allrefs(dev);
5877
5878                 /* paranoia */
5879                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5880                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
5881                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
5882                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5883
5884                 if (dev->destructor)
5885                         dev->destructor(dev);
5886
5887                 /* Free network device */
5888                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5889         }
5890 }
5891
5892 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5893  * fields in the same order, with only the type differing.
5894  */
5895 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5896                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
5897 {
5898 #if BITS_PER_LONG == 64
5899         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5900         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5901 #else
5902         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5903         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5904         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5905
5906         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5907                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5908         for (i = 0; i < n; i++)
5909                 dst[i] = src[i];
5910 #endif
5911 }
5912 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
5913
5914 /**
5915  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5916  *      @dev: device to get statistics from
5917  *      @storage: place to store stats
5918  *
5919  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5920  *      The device driver may provide its own method by setting
5921  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5922  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5923  */
5924 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5925                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5926 {
5927         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5928
5929         if (ops->ndo_get_stats64) {
5930                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5931                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5932         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5933                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5934         } else {
5935                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5936         }
5937         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5938         return storage;
5939 }
5940 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5941
5942 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5943 {
5944         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5945
5946 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5947         if (queue)
5948                 return queue;
5949         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5950         if (!queue)
5951                 return NULL;
5952         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5953         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5954         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5955         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5956 #endif
5957         return queue;
5958 }
5959
5960 /**
5961  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5962  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5963  *      @name:          device name format string
5964  *      @setup:         callback to initialize device
5965  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5966  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5967  *
5968  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5969  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5970  *      for each queue on the device.
5971  */
5972 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5973                 void (*setup)(struct net_device *),
5974                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5975 {
5976         struct net_device *dev;
5977         size_t alloc_size;
5978         struct net_device *p;
5979
5980         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5981
5982         if (txqs < 1) {
5983                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
5984                 return NULL;
5985         }
5986
5987 #ifdef CONFIG_RPS
5988         if (rxqs < 1) {
5989                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
5990                 return NULL;
5991         }
5992 #endif
5993
5994         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5995         if (sizeof_priv) {
5996                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5997                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5998                 alloc_size += sizeof_priv;
5999         }
6000         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6001         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6002
6003         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
6004         if (!p) {
6005                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device\n");
6006                 return NULL;
6007         }
6008
6009         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6010         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6011
6012         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6013         if (!dev->pcpu_refcnt)
6014                 goto free_p;
6015
6016         if (dev_addr_init(dev))
6017                 goto free_pcpu;
6018
6019         dev_mc_init(dev);
6020         dev_uc_init(dev);
6021
6022         dev_net_set(dev, &init_net);
6023
6024         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6025         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6026
6027         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6028         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6029         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6030         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6031         setup(dev);
6032
6033         dev->num_tx_queues = txqs;
6034         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6035         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6036                 goto free_all;
6037
6038 #ifdef CONFIG_RPS
6039         dev->num_rx_queues = rxqs;
6040         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6041         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6042                 goto free_all;
6043 #endif
6044
6045         strcpy(dev->name, name);
6046         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6047         return dev;
6048
6049 free_all:
6050         free_netdev(dev);
6051         return NULL;
6052
6053 free_pcpu:
6054         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6055         kfree(dev->_tx);
6056 #ifdef CONFIG_RPS
6057         kfree(dev->_rx);
6058 #endif
6059
6060 free_p:
6061         kfree(p);
6062         return NULL;
6063 }
6064 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6065
6066 /**
6067  *      free_netdev - free network device
6068  *      @dev: device
6069  *
6070  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6071  *      interface. The reference to the device object is released.
6072  *      If this is the last reference then it will be freed.
6073  */
6074 void free_netdev(struct net_device *dev)
6075 {
6076         struct napi_struct *p, *n;
6077
6078         release_net(dev_net(dev));
6079
6080         kfree(dev->_tx);
6081 #ifdef CONFIG_RPS
6082         kfree(dev->_rx);
6083 #endif
6084
6085         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6086
6087         /* Flush device addresses */
6088         dev_addr_flush(dev);
6089
6090         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6091                 netif_napi_del(p);
6092
6093         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6094         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6095
6096         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6097         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6098                 kfree((char *)dev - dev->padded);
6099                 return;
6100         }
6101
6102         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6103         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6104
6105         /* will free via device release */
6106         put_device(&dev->dev);
6107 }
6108 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6109
6110 /**
6111  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6112  *
6113  *      Wait for packets currently being received to be done.
6114  *      Does not block later packets from starting.
6115  */
6116 void synchronize_net(void)
6117 {
6118         might_sleep();
6119         if (rtnl_is_locked())
6120                 synchronize_rcu_expedited();
6121         else
6122                 synchronize_rcu();
6123 }
6124 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6125
6126 /**
6127  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6128  *      @dev: device
6129  *      @head: list
6130  *
6131  *      This function shuts down a device interface and removes it
6132  *      from the kernel tables.
6133  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6134  *
6135  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6136  *      unregister_netdev() instead of this.
6137  */
6138
6139 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6140 {
6141         ASSERT_RTNL();
6142
6143         if (head) {
6144                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6145         } else {
6146                 rollback_registered(dev);
6147                 /* Finish processing unregister after unlock */
6148                 net_set_todo(dev);
6149         }
6150 }
6151 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6152
6153 /**
6154  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6155  *      @head: list of devices
6156  */
6157 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6158 {
6159         struct net_device *dev;
6160
6161         if (!list_empty(head)) {
6162                 rollback_registered_many(head);
6163                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6164                         net_set_todo(dev);
6165         }
6166 }
6167 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6168
6169 /**
6170  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6171  *      @dev: device
6172  *
6173  *      This function shuts down a device interface and removes it
6174  *      from the kernel tables.
6175  *
6176  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6177  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6178  *      unregister_netdevice.
6179  */
6180 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6181 {
6182         rtnl_lock();
6183         unregister_netdevice(dev);
6184         rtnl_unlock();
6185 }
6186 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6187
6188 /**
6189  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6190  *      @dev: device
6191  *      @net: network namespace
6192  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6193  *            is already taken in the destination network namespace.
6194  *
6195  *      This function shuts down a device interface and moves it
6196  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6197  *      a failure a netagive errno code is returned.
6198  *
6199  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6200  */
6201
6202 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6203 {
6204         int err;
6205
6206         ASSERT_RTNL();
6207
6208         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6209         err = -EINVAL;
6210         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6211                 goto out;
6212
6213         /* Ensure the device has been registrered */
6214         err = -EINVAL;
6215         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6216                 goto out;
6217
6218         /* Get out if there is nothing todo */
6219         err = 0;
6220         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6221                 goto out;
6222
6223         /* Pick the destination device name, and ensure
6224          * we can use it in the destination network namespace.
6225          */
6226         err = -EEXIST;
6227         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6228                 /* We get here if we can't use the current device name */
6229                 if (!pat)
6230                         goto out;
6231                 if (dev_get_valid_name(dev, pat) < 0)
6232                         goto out;
6233         }
6234
6235         /*
6236          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6237          */
6238
6239         /* If device is running close it first. */
6240         dev_close(dev);
6241
6242         /* And unlink it from device chain */
6243         err = -ENODEV;
6244         unlist_netdevice(dev);
6245
6246         synchronize_net();
6247
6248         /* Shutdown queueing discipline. */
6249         dev_shutdown(dev);
6250
6251         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6252            this device. They should clean all the things.
6253
6254            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6255            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6256            the device is just moving and can keep their slaves up.
6257         */
6258         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6259         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_BATCH, dev);
6260         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
6261
6262         /*
6263          *      Flush the unicast and multicast chains
6264          */
6265         dev_uc_flush(dev);
6266         dev_mc_flush(dev);
6267
6268         /* Actually switch the network namespace */
6269         dev_net_set(dev, net);
6270
6271         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6272         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6273                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6274                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6275                 if (iflink)
6276                         dev->iflink = dev->ifindex;
6277         }
6278
6279         /* Fixup kobjects */
6280         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6281         WARN_ON(err);
6282
6283         /* Add the device back in the hashes */
6284         list_netdevice(dev);
6285
6286         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6287         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6288
6289         /*
6290          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6291          *      device is fully setup before sending notifications.
6292          */
6293         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6294
6295         synchronize_net();
6296         err = 0;
6297 out:
6298         return err;
6299 }
6300 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6301
6302 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6303                             unsigned long action,
6304                             void *ocpu)
6305 {
6306         struct sk_buff **list_skb;
6307         struct sk_buff *skb;
6308         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6309         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6310
6311         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6312                 return NOTIFY_OK;
6313
6314         local_irq_disable();
6315         cpu = smp_processor_id();
6316         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6317         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6318
6319         /* Find end of our completion_queue. */
6320         list_skb = &sd->completion_queue;
6321         while (*list_skb)
6322                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6323         /* Append completion queue from offline CPU. */
6324         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6325         oldsd->completion_queue = NULL;
6326
6327         /* Append output queue from offline CPU. */
6328         if (oldsd->output_queue) {
6329                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6330                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6331                 oldsd->output_queue = NULL;
6332                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6333         }
6334         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6335         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6336                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6337                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6338         }
6339
6340         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6341         local_irq_enable();
6342
6343         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6344         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6345                 netif_rx(skb);
6346                 input_queue_head_incr(oldsd);
6347         }
6348         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6349                 netif_rx(skb);
6350                 input_queue_head_incr(oldsd);
6351         }
6352
6353         return NOTIFY_OK;
6354 }
6355
6356
6357 /**
6358  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6359  *      @all: current feature set
6360  *      @one: new feature set
6361  *      @mask: mask feature set
6362  *
6363  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6364  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6365  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6366  */
6367 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6368         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6369 {
6370         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6371                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6372         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6373
6374         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6375         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6376
6377         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6378         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6379                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6380
6381         return all;
6382 }
6383 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6384
6385 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6386 {
6387         int i;
6388         struct hlist_head *hash;
6389
6390         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6391         if (hash != NULL)
6392                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6393                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6394
6395         return hash;
6396 }
6397
6398 /* Initialize per network namespace state */
6399 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6400 {
6401         if (net != &init_net)
6402                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6403
6404         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6405         if (net->dev_name_head == NULL)
6406                 goto err_name;
6407
6408         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6409         if (net->dev_index_head == NULL)
6410                 goto err_idx;
6411
6412         return 0;
6413
6414 err_idx:
6415         kfree(net->dev_name_head);
6416 err_name:
6417         return -ENOMEM;
6418 }
6419
6420 /**
6421  *      netdev_drivername - network driver for the device
6422  *      @dev: network device
6423  *
6424  *      Determine network driver for device.
6425  */
6426 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6427 {
6428         const struct device_driver *driver;
6429         const struct device *parent;
6430         const char *empty = "";
6431
6432         parent = dev->dev.parent;
6433         if (!parent)
6434                 return empty;
6435
6436         driver = parent->driver;
6437         if (driver && driver->name)
6438                 return driver->name;
6439         return empty;
6440 }
6441
6442 int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6443                            struct va_format *vaf)
6444 {
6445         int r;
6446
6447         if (dev && dev->dev.parent)
6448                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
6449                                netdev_name(dev), vaf);
6450         else if (dev)
6451                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6452         else
6453                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6454
6455         return r;
6456 }
6457 EXPORT_SYMBOL(__netdev_printk);
6458
6459 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6460                   const char *format, ...)
6461 {
6462         struct va_format vaf;
6463         va_list args;
6464         int r;
6465
6466         va_start(args, format);
6467
6468         vaf.fmt = format;
6469         vaf.va = &args;
6470
6471         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6472         va_end(args);
6473
6474         return r;
6475 }
6476 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6477
6478 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6479 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6480 {                                                               \
6481         int r;                                                  \
6482         struct va_format vaf;                                   \
6483         va_list args;                                           \
6484                                                                 \
6485         va_start(args, fmt);                                    \
6486                                                                 \
6487         vaf.fmt = fmt;                                          \
6488         vaf.va = &args;                                         \
6489                                                                 \
6490         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6491         va_end(args);                                           \
6492                                                                 \
6493         return r;                                               \
6494 }                                                               \
6495 EXPORT_SYMBOL(func);
6496
6497 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6498 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6499 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6500 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6501 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6502 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6503 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6504
6505 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6506 {
6507         kfree(net->dev_name_head);
6508         kfree(net->dev_index_head);
6509 }
6510
6511 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6512         .init = netdev_init,
6513         .exit = netdev_exit,
6514 };
6515
6516 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6517 {
6518         struct net_device *dev, *aux;
6519         /*
6520          * Push all migratable network devices back to the
6521          * initial network namespace
6522          */
6523         rtnl_lock();
6524         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6525                 int err;
6526                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6527
6528                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6529                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6530                         continue;
6531
6532                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6533                 if (dev->rtnl_link_ops)
6534                         continue;
6535
6536                 /* Push remaining network devices to init_net */
6537                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6538                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6539                 if (err) {
6540                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6541                                  __func__, dev->name, err);
6542                         BUG();
6543                 }
6544         }
6545         rtnl_unlock();
6546 }
6547
6548 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6549 {
6550         /* At exit all network devices most be removed from a network
6551          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6552          * Do this across as many network namespaces as possible to
6553          * improve batching efficiency.
6554          */
6555         struct net_device *dev;
6556         struct net *net;
6557         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6558
6559         rtnl_lock();
6560         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6561                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6562                         if (dev->rtnl_link_ops)
6563                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6564                         else
6565                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6566                 }
6567         }
6568         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6569         list_del(&dev_kill_list);
6570         rtnl_unlock();
6571 }
6572
6573 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6574         .exit = default_device_exit,
6575         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6576 };
6577
6578 /*
6579  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6580  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6581  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6582  *
6583  */
6584
6585 /*
6586  *       This is called single threaded during boot, so no need
6587  *       to take the rtnl semaphore.
6588  */
6589 static int __init net_dev_init(void)
6590 {
6591         int i, rc = -ENOMEM;
6592
6593         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6594
6595         if (dev_proc_init())
6596                 goto out;
6597
6598         if (netdev_kobject_init())
6599                 goto out;
6600
6601         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6602         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6603                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6604
6605         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6606                 goto out;
6607
6608         /*
6609          *      Initialise the packet receive queues.
6610          */
6611
6612         for_each_possible_cpu(i) {
6613                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6614
6615                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6616                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6617                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6618                 sd->completion_queue = NULL;
6619                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6620                 sd->output_queue = NULL;
6621                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6622 #ifdef CONFIG_RPS
6623                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6624                 sd->csd.info = sd;
6625                 sd->csd.flags = 0;
6626                 sd->cpu = i;
6627 #endif
6628
6629                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6630                 sd->backlog.weight = weight_p;
6631                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6632                 sd->backlog.gro_count = 0;
6633         }
6634
6635         dev_boot_phase = 0;
6636
6637         /* The loopback device is special if any other network devices
6638          * is present in a network namespace the loopback device must
6639          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6640          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6641          * keeping the loopback device as the first device on the
6642          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6643          * is the first device that appears and the last network device
6644          * that disappears.
6645          */
6646         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6647                 goto out;
6648
6649         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6650                 goto out;
6651
6652         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6653         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6654
6655         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6656         dst_init();
6657         dev_mcast_init();
6658         rc = 0;
6659 out:
6660         return rc;
6661 }
6662
6663 subsys_initcall(net_dev_init);
6664
6665 static int __init initialize_hashrnd(void)
6666 {
6667         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6668         return 0;
6669 }
6670
6671 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6672