3401e2dab7cccbb24dee2bd5ac14922a078af579
[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                 }
1410         }
1411
1412 outroll:
1413         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1414         goto unlock;
1415 }
1416 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1417
1418 /**
1419  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1420  *      @nb: notifier
1421  *
1422  *      Unregister a notifier previously registered by
1423  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1424  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1425  *      is returned on a failure.
1426  *
1427  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1428  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1429  *      the need for special case cleanup code.
1430  */
1431
1432 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1433 {
1434         struct net_device *dev;
1435         struct net *net;
1436         int err;
1437
1438         rtnl_lock();
1439         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1440         if (err)
1441                 goto unlock;
1442
1443         for_each_net(net) {
1444                 for_each_netdev(net, dev) {
1445                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1446                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1447                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1448                         }
1449                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1450                 }
1451         }
1452 unlock:
1453         rtnl_unlock();
1454         return err;
1455 }
1456 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1457
1458 /**
1459  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1460  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1461  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1462  *
1463  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1464  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1465  */
1466
1467 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1468 {
1469         ASSERT_RTNL();
1470         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1471 }
1472 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1473
1474 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1475 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1476 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1477  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1478  * static_key_slow_dec() calls.
1479  */
1480 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1481 #endif
1482
1483 void net_enable_timestamp(void)
1484 {
1485 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1486         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1487
1488         if (deferred) {
1489                 while (--deferred)
1490                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1491                 return;
1492         }
1493 #endif
1494         WARN_ON(in_interrupt());
1495         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1496 }
1497 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1498
1499 void net_disable_timestamp(void)
1500 {
1501 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1502         if (in_interrupt()) {
1503                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1504                 return;
1505         }
1506 #endif
1507         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1508 }
1509 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1510
1511 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1512 {
1513         skb->tstamp.tv64 = 0;
1514         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1515                 __net_timestamp(skb);
1516 }
1517
1518 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1519         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1520                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1521                         __net_timestamp(SKB);           \
1522         }                                               \
1523
1524 static int net_hwtstamp_validate(struct ifreq *ifr)
1525 {
1526         struct hwtstamp_config cfg;
1527         enum hwtstamp_tx_types tx_type;
1528         enum hwtstamp_rx_filters rx_filter;
1529         int tx_type_valid = 0;
1530         int rx_filter_valid = 0;
1531
1532         if (copy_from_user(&cfg, ifr->ifr_data, sizeof(cfg)))
1533                 return -EFAULT;
1534
1535         if (cfg.flags) /* reserved for future extensions */
1536                 return -EINVAL;
1537
1538         tx_type = cfg.tx_type;
1539         rx_filter = cfg.rx_filter;
1540
1541         switch (tx_type) {
1542         case HWTSTAMP_TX_OFF:
1543         case HWTSTAMP_TX_ON:
1544         case HWTSTAMP_TX_ONESTEP_SYNC:
1545                 tx_type_valid = 1;
1546                 break;
1547         }
1548
1549         switch (rx_filter) {
1550         case HWTSTAMP_FILTER_NONE:
1551         case HWTSTAMP_FILTER_ALL:
1552         case HWTSTAMP_FILTER_SOME:
1553         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_EVENT:
1554         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_SYNC:
1555         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_DELAY_REQ:
1556         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_EVENT:
1557         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_SYNC:
1558         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_DELAY_REQ:
1559         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT:
1560         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_SYNC:
1561         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_DELAY_REQ:
1562         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_EVENT:
1563         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_SYNC:
1564         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_DELAY_REQ:
1565                 rx_filter_valid = 1;
1566                 break;
1567         }
1568
1569         if (!tx_type_valid || !rx_filter_valid)
1570                 return -ERANGE;
1571
1572         return 0;
1573 }
1574
1575 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1576                                       struct sk_buff *skb)
1577 {
1578         unsigned int len;
1579
1580         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1581                 return false;
1582
1583         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1584         if (skb->len <= len)
1585                 return true;
1586
1587         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1588          * could be forwarded without being segmented before
1589          */
1590         if (skb_is_gso(skb))
1591                 return true;
1592
1593         return false;
1594 }
1595
1596 /**
1597  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1598  *
1599  * @dev: destination network device
1600  * @skb: buffer to forward
1601  *
1602  * return values:
1603  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1604  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1605  *
1606  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1607  * start_xmit function of one device into the receive queue
1608  * of another device.
1609  *
1610  * The receiving device may be in another namespace, so
1611  * we have to clear all information in the skb that could
1612  * impact namespace isolation.
1613  */
1614 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1615 {
1616         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1617                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1618                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1619                         kfree_skb(skb);
1620                         return NET_RX_DROP;
1621                 }
1622         }
1623
1624         skb_orphan(skb);
1625         nf_reset(skb);
1626
1627         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1628                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1629                 kfree_skb(skb);
1630                 return NET_RX_DROP;
1631         }
1632         skb->skb_iif = 0;
1633         skb->dev = dev;
1634         skb_dst_drop(skb);
1635         skb->tstamp.tv64 = 0;
1636         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1637         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1638         skb->mark = 0;
1639         secpath_reset(skb);
1640         nf_reset(skb);
1641         return netif_rx(skb);
1642 }
1643 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1644
1645 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1646                               struct packet_type *pt_prev,
1647                               struct net_device *orig_dev)
1648 {
1649         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1650                 return -ENOMEM;
1651         atomic_inc(&skb->users);
1652         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1653 }
1654
1655 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1656 {
1657         if (ptype->af_packet_priv == NULL)
1658                 return false;
1659
1660         if (ptype->id_match)
1661                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1662         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1663                 return true;
1664
1665         return false;
1666 }
1667
1668 /*
1669  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1670  *      taps currently in use.
1671  */
1672
1673 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1674 {
1675         struct packet_type *ptype;
1676         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1677         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1678
1679         rcu_read_lock();
1680         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1681                 /* Never send packets back to the socket
1682                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1683                  */
1684                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1685                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1686                         if (pt_prev) {
1687                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1688                                 pt_prev = ptype;
1689                                 continue;
1690                         }
1691
1692                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1693                         if (!skb2)
1694                                 break;
1695
1696                         net_timestamp_set(skb2);
1697
1698                         /* skb->nh should be correctly
1699                            set by sender, so that the second statement is
1700                            just protection against buggy protocols.
1701                          */
1702                         skb_reset_mac_header(skb2);
1703
1704                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1705                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1706                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1707                                                      ntohs(skb2->protocol),
1708                                                      dev->name);
1709                                 skb_reset_network_header(skb2);
1710                         }
1711
1712                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1713                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1714                         pt_prev = ptype;
1715                 }
1716         }
1717         if (pt_prev)
1718                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1719         rcu_read_unlock();
1720 }
1721
1722 /**
1723  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1724  * @dev: Network device
1725  * @txq: number of queues available
1726  *
1727  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1728  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1729  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1730  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1731  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1732  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1733  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1734  */
1735 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1736 {
1737         int i;
1738         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1739
1740         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1741         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1742                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1743                 dev->num_tc = 0;
1744                 return;
1745         }
1746
1747         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1748         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1749                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1750
1751                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1752                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1753                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1754                                 i, q);
1755                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1756                 }
1757         }
1758 }
1759
1760 /*
1761  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1762  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1763  */
1764 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1765 {
1766         int rc;
1767
1768         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1769                 return -EINVAL;
1770
1771         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
1772             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
1773                 ASSERT_RTNL();
1774
1775                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1776                                                   txq);
1777                 if (rc)
1778                         return rc;
1779
1780                 if (dev->num_tc)
1781                         netif_setup_tc(dev, txq);
1782
1783                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1784                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1785         }
1786
1787         dev->real_num_tx_queues = txq;
1788         return 0;
1789 }
1790 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1791
1792 #ifdef CONFIG_RPS
1793 /**
1794  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1795  *      @dev: Network device
1796  *      @rxq: Actual number of RX queues
1797  *
1798  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1799  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1800  *      negative error code.  If called before registration, it always
1801  *      succeeds.
1802  */
1803 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1804 {
1805         int rc;
1806
1807         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1808                 return -EINVAL;
1809
1810         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1811                 ASSERT_RTNL();
1812
1813                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1814                                                   rxq);
1815                 if (rc)
1816                         return rc;
1817         }
1818
1819         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1820         return 0;
1821 }
1822 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1823 #endif
1824
1825 /**
1826  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
1827  *
1828  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
1829  * used by default by multiqueue devices.
1830  */
1831 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
1832 {
1833         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
1834 }
1835 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
1836
1837 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1838 {
1839         struct softnet_data *sd;
1840         unsigned long flags;
1841
1842         local_irq_save(flags);
1843         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1844         q->next_sched = NULL;
1845         *sd->output_queue_tailp = q;
1846         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1847         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1848         local_irq_restore(flags);
1849 }
1850
1851 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1852 {
1853         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1854                 __netif_reschedule(q);
1855 }
1856 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1857
1858 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1859 {
1860         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1861                 struct softnet_data *sd;
1862                 unsigned long flags;
1863
1864                 local_irq_save(flags);
1865                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1866                 skb->next = sd->completion_queue;
1867                 sd->completion_queue = skb;
1868                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1869                 local_irq_restore(flags);
1870         }
1871 }
1872 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1873
1874 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1875 {
1876         if (in_irq() || irqs_disabled())
1877                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1878         else
1879                 dev_kfree_skb(skb);
1880 }
1881 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1882
1883
1884 /**
1885  * netif_device_detach - mark device as removed
1886  * @dev: network device
1887  *
1888  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1889  */
1890 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1891 {
1892         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1893             netif_running(dev)) {
1894                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1895         }
1896 }
1897 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1898
1899 /**
1900  * netif_device_attach - mark device as attached
1901  * @dev: network device
1902  *
1903  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1904  */
1905 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1906 {
1907         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1908             netif_running(dev)) {
1909                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1910                 __netdev_watchdog_up(dev);
1911         }
1912 }
1913 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1914
1915 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
1916 {
1917         static const netdev_features_t null_features = 0;
1918         struct net_device *dev = skb->dev;
1919         const char *driver = "";
1920
1921         if (dev && dev->dev.parent)
1922                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
1923
1924         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
1925              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
1926              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
1927              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
1928              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
1929              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
1930 }
1931
1932 /*
1933  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1934  * complete checksum manually on outgoing path.
1935  */
1936 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1937 {
1938         __wsum csum;
1939         int ret = 0, offset;
1940
1941         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1942                 goto out_set_summed;
1943
1944         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1945                 skb_warn_bad_offload(skb);
1946                 return -EINVAL;
1947         }
1948
1949         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
1950         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1951         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1952
1953         offset += skb->csum_offset;
1954         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1955
1956         if (skb_cloned(skb) &&
1957             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1958                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1959                 if (ret)
1960                         goto out;
1961         }
1962
1963         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1964 out_set_summed:
1965         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1966 out:
1967         return ret;
1968 }
1969 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1970
1971 /**
1972  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1973  *      @skb: buffer to segment
1974  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1975  *
1976  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1977  *
1978  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1979  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1980  */
1981 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1982         netdev_features_t features)
1983 {
1984         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1985         struct packet_type *ptype;
1986         __be16 type = skb->protocol;
1987         int vlan_depth = ETH_HLEN;
1988         int err;
1989
1990         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
1991                 struct vlan_hdr *vh;
1992
1993                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
1994                         return ERR_PTR(-EINVAL);
1995
1996                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
1997                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
1998                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
1999         }
2000
2001         skb_reset_mac_header(skb);
2002         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2003         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2004
2005         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2006                 skb_warn_bad_offload(skb);
2007
2008                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2009                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2010                         return ERR_PTR(err);
2011         }
2012
2013         rcu_read_lock();
2014         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2015                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2016                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
2017                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2018                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
2019                                 segs = ERR_PTR(err);
2020                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2021                                         break;
2022                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2023                                                  skb_network_header(skb)));
2024                         }
2025                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
2026                         break;
2027                 }
2028         }
2029         rcu_read_unlock();
2030
2031         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2032
2033         return segs;
2034 }
2035 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
2036
2037 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2038 #ifdef CONFIG_BUG
2039 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2040 {
2041         if (net_ratelimit()) {
2042                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2043                 dump_stack();
2044         }
2045 }
2046 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2047 #endif
2048
2049 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2050  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2051  * 2. No high memory really exists on this machine.
2052  */
2053
2054 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2055 {
2056 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2057         int i;
2058         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2059                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2060                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2061                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2062                                 return 1;
2063                 }
2064         }
2065
2066         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2067                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2068
2069                 if (!pdev)
2070                         return 0;
2071                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2072                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2073                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2074                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2075                                 return 1;
2076                 }
2077         }
2078 #endif
2079         return 0;
2080 }
2081
2082 struct dev_gso_cb {
2083         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2084 };
2085
2086 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2087
2088 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2089 {
2090         struct dev_gso_cb *cb;
2091
2092         do {
2093                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2094
2095                 skb->next = nskb->next;
2096                 nskb->next = NULL;
2097                 kfree_skb(nskb);
2098         } while (skb->next);
2099
2100         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2101         if (cb->destructor)
2102                 cb->destructor(skb);
2103 }
2104
2105 /**
2106  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2107  *      @skb: buffer to segment
2108  *      @features: device features as applicable to this skb
2109  *
2110  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2111  *      in skb->next.
2112  */
2113 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2114 {
2115         struct sk_buff *segs;
2116
2117         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2118
2119         /* Verifying header integrity only. */
2120         if (!segs)
2121                 return 0;
2122
2123         if (IS_ERR(segs))
2124                 return PTR_ERR(segs);
2125
2126         skb->next = segs;
2127         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2128         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2129
2130         return 0;
2131 }
2132
2133 static bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features, __be16 protocol)
2134 {
2135         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2136                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2137                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2138                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2139                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2140                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2141                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2142 }
2143
2144 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2145         __be16 protocol, netdev_features_t features)
2146 {
2147         if (!can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2148                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2149                 features &= ~NETIF_F_SG;
2150         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2151                 features &= ~NETIF_F_SG;
2152         }
2153
2154         return features;
2155 }
2156
2157 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2158 {
2159         __be16 protocol = skb->protocol;
2160         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2161
2162         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2163                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2164
2165         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2166                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2167                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2168         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2169                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2170         }
2171
2172         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2173
2174         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2175                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2176         } else {
2177                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2178                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2179                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2180         }
2181 }
2182 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2183
2184 /*
2185  * Returns true if either:
2186  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2187  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG, or if
2188  *         at least one of fragments is in highmem and device does not
2189  *         support DMA from it.
2190  */
2191 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2192                                       int features)
2193 {
2194         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2195                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2196                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2197                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2198                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2199 }
2200
2201 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2202                         struct netdev_queue *txq)
2203 {
2204         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2205         int rc = NETDEV_TX_OK;
2206         unsigned int skb_len;
2207
2208         if (likely(!skb->next)) {
2209                 netdev_features_t features;
2210
2211                 /*
2212                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2213                  * its hot in this cpu cache
2214                  */
2215                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2216                         skb_dst_drop(skb);
2217
2218                 if (!list_empty(&ptype_all))
2219                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2220
2221                 features = netif_skb_features(skb);
2222
2223                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2224                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2225                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2226                         if (unlikely(!skb))
2227                                 goto out;
2228
2229                         skb->vlan_tci = 0;
2230                 }
2231
2232                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2233                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2234                                 goto out_kfree_skb;
2235                         if (skb->next)
2236                                 goto gso;
2237                 } else {
2238                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2239                             __skb_linearize(skb))
2240                                 goto out_kfree_skb;
2241
2242                         /* If packet is not checksummed and device does not
2243                          * support checksumming for this protocol, complete
2244                          * checksumming here.
2245                          */
2246                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2247                                 skb_set_transport_header(skb,
2248                                         skb_checksum_start_offset(skb));
2249                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2250                                      skb_checksum_help(skb))
2251                                         goto out_kfree_skb;
2252                         }
2253                 }
2254
2255                 skb_len = skb->len;
2256                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2257                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2258                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2259                         txq_trans_update(txq);
2260                 return rc;
2261         }
2262
2263 gso:
2264         do {
2265                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2266
2267                 skb->next = nskb->next;
2268                 nskb->next = NULL;
2269
2270                 /*
2271                  * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
2272                  * its hot in this cpu cache
2273                  */
2274                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2275                         skb_dst_drop(nskb);
2276
2277                 skb_len = nskb->len;
2278                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2279                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2280                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2281                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2282                                 goto out_kfree_gso_skb;
2283                         nskb->next = skb->next;
2284                         skb->next = nskb;
2285                         return rc;
2286                 }
2287                 txq_trans_update(txq);
2288                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2289                         return NETDEV_TX_BUSY;
2290         } while (skb->next);
2291
2292 out_kfree_gso_skb:
2293         if (likely(skb->next == NULL))
2294                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2295 out_kfree_skb:
2296         kfree_skb(skb);
2297 out:
2298         return rc;
2299 }
2300
2301 static u32 hashrnd __read_mostly;
2302
2303 /*
2304  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2305  * to be used as a distribution range.
2306  */
2307 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2308                   unsigned int num_tx_queues)
2309 {
2310         u32 hash;
2311         u16 qoffset = 0;
2312         u16 qcount = num_tx_queues;
2313
2314         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2315                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2316                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2317                         hash -= num_tx_queues;
2318                 return hash;
2319         }
2320
2321         if (dev->num_tc) {
2322                 u8 tc = netdev_get_prio_tc_map(dev, skb->priority);
2323                 qoffset = dev->tc_to_txq[tc].offset;
2324                 qcount = dev->tc_to_txq[tc].count;
2325         }
2326
2327         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2328                 hash = skb->sk->sk_hash;
2329         else
2330                 hash = (__force u16) skb->protocol;
2331         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2332
2333         return (u16) (((u64) hash * qcount) >> 32) + qoffset;
2334 }
2335 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2336
2337 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2338 {
2339         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2340                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2341                                      dev->name, queue_index,
2342                                      dev->real_num_tx_queues);
2343                 return 0;
2344         }
2345         return queue_index;
2346 }
2347
2348 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2349 {
2350 #ifdef CONFIG_XPS
2351         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2352         struct xps_map *map;
2353         int queue_index = -1;
2354
2355         rcu_read_lock();
2356         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2357         if (dev_maps) {
2358                 map = rcu_dereference(
2359                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2360                 if (map) {
2361                         if (map->len == 1)
2362                                 queue_index = map->queues[0];
2363                         else {
2364                                 u32 hash;
2365                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2366                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2367                                 else
2368                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2369                                             skb->rxhash;
2370                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2371                                 queue_index = map->queues[
2372                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2373                         }
2374                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2375                                 queue_index = -1;
2376                 }
2377         }
2378         rcu_read_unlock();
2379
2380         return queue_index;
2381 #else
2382         return -1;
2383 #endif
2384 }
2385
2386 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
2387                                         struct sk_buff *skb)
2388 {
2389         int queue_index;
2390         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2391
2392         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2393                 queue_index = 0;
2394         else if (ops->ndo_select_queue) {
2395                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2396                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2397         } else {
2398                 struct sock *sk = skb->sk;
2399                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2400
2401                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2402                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2403                         int old_index = queue_index;
2404
2405                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2406                         if (queue_index < 0)
2407                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2408
2409                         if (queue_index != old_index && sk) {
2410                                 struct dst_entry *dst =
2411                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2412
2413                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2414                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2415                         }
2416                 }
2417         }
2418
2419         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2420         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2421 }
2422
2423 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2424                                  struct net_device *dev,
2425                                  struct netdev_queue *txq)
2426 {
2427         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2428         bool contended;
2429         int rc;
2430
2431         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2432         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2433         /*
2434          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2435          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2436          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2437          * and dequeue packets faster.
2438          */
2439         contended = qdisc_is_running(q);
2440         if (unlikely(contended))
2441                 spin_lock(&q->busylock);
2442
2443         spin_lock(root_lock);
2444         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2445                 kfree_skb(skb);
2446                 rc = NET_XMIT_DROP;
2447         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2448                    qdisc_run_begin(q)) {
2449                 /*
2450                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2451                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2452                  * xmit the skb directly.
2453                  */
2454                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2455                         skb_dst_force(skb);
2456
2457                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2458
2459                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2460                         if (unlikely(contended)) {
2461                                 spin_unlock(&q->busylock);
2462                                 contended = false;
2463                         }
2464                         __qdisc_run(q);
2465                 } else
2466                         qdisc_run_end(q);
2467
2468                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2469         } else {
2470                 skb_dst_force(skb);
2471                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2472                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2473                         if (unlikely(contended)) {
2474                                 spin_unlock(&q->busylock);
2475                                 contended = false;
2476                         }
2477                         __qdisc_run(q);
2478                 }
2479         }
2480         spin_unlock(root_lock);
2481         if (unlikely(contended))
2482                 spin_unlock(&q->busylock);
2483         return rc;
2484 }
2485
2486 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2487 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2488 {
2489         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2490
2491         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2492                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2493
2494                 if (prioidx < map->priomap_len)
2495                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2496         }
2497 }
2498 #else
2499 #define skb_update_prio(skb)
2500 #endif
2501
2502 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2503 #define RECURSION_LIMIT 10
2504
2505 /**
2506  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2507  *      @skb: buffer to transmit
2508  */
2509 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2510 {
2511         skb_reset_mac_header(skb);
2512         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2513         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2514         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2515         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2516         skb_dst_force(skb);
2517         netif_rx_ni(skb);
2518         return 0;
2519 }
2520 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2521
2522 /**
2523  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2524  *      @skb: buffer to transmit
2525  *
2526  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2527  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2528  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2529  *
2530  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2531  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2532  *      to congestion or traffic shaping.
2533  *
2534  * -----------------------------------------------------------------------------------
2535  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2536  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2537  *      be positive.
2538  *
2539  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2540  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2541  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2542  *
2543  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2544  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2545  *          --BLG
2546  */
2547 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2548 {
2549         struct net_device *dev = skb->dev;
2550         struct netdev_queue *txq;
2551         struct Qdisc *q;
2552         int rc = -ENOMEM;
2553
2554         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2555          * stops preemption for RCU.
2556          */
2557         rcu_read_lock_bh();
2558
2559         skb_update_prio(skb);
2560
2561         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
2562         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2563
2564 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2565         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2566 #endif
2567         trace_net_dev_queue(skb);
2568         if (q->enqueue) {
2569                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2570                 goto out;
2571         }
2572
2573         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2574            loopback, all the sorts of tunnels...
2575
2576            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2577            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2578            counters.)
2579            However, it is possible, that they rely on protection
2580            made by us here.
2581
2582            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2583            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2584          */
2585         if (dev->flags & IFF_UP) {
2586                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2587
2588                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2589
2590                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2591                                 goto recursion_alert;
2592
2593                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2594
2595                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2596                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2597                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2598                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2599                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2600                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2601                                         goto out;
2602                                 }
2603                         }
2604                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2605                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2606                                              dev->name);
2607                 } else {
2608                         /* Recursion is detected! It is possible,
2609                          * unfortunately
2610                          */
2611 recursion_alert:
2612                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2613                                              dev->name);
2614                 }
2615         }
2616
2617         rc = -ENETDOWN;
2618         rcu_read_unlock_bh();
2619
2620         kfree_skb(skb);
2621         return rc;
2622 out:
2623         rcu_read_unlock_bh();
2624         return rc;
2625 }
2626 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2627
2628
2629 /*=======================================================================
2630                         Receiver routines
2631   =======================================================================*/
2632
2633 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2634 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2635 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2636 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2637
2638 /* Called with irq disabled */
2639 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2640                                      struct napi_struct *napi)
2641 {
2642         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2643         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2644 }
2645
2646 /*
2647  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2648  * and src/dst port numbers.  Sets rxhash in skb to non-zero hash value
2649  * on success, zero indicates no valid hash.  Also, sets l4_rxhash in skb
2650  * if hash is a canonical 4-tuple hash over transport ports.
2651  */
2652 void __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2653 {
2654         struct flow_keys keys;
2655         u32 hash;
2656
2657         if (!skb_flow_dissect(skb, &keys))
2658                 return;
2659
2660         if (keys.ports) {
2661                 if ((__force u16)keys.port16[1] < (__force u16)keys.port16[0])
2662                         swap(keys.port16[0], keys.port16[1]);
2663                 skb->l4_rxhash = 1;
2664         }
2665
2666         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2667         if ((__force u32)keys.dst < (__force u32)keys.src)
2668                 swap(keys.dst, keys.src);
2669
2670         hash = jhash_3words((__force u32)keys.dst,
2671                             (__force u32)keys.src,
2672                             (__force u32)keys.ports, hashrnd);
2673         if (!hash)
2674                 hash = 1;
2675
2676         skb->rxhash = hash;
2677 }
2678 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2679
2680 #ifdef CONFIG_RPS
2681
2682 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2683 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2684 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2685
2686 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2687
2688 static struct rps_dev_flow *
2689 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2690             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2691 {
2692         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2693 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2694                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2695                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2696                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2697                 u32 flow_id;
2698                 u16 rxq_index;
2699                 int rc;
2700
2701                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2702                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2703                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2704                         goto out;
2705                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2706                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2707                         goto out;
2708
2709                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2710                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2711                 if (!flow_table)
2712                         goto out;
2713                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2714                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2715                                                         rxq_index, flow_id);
2716                 if (rc < 0)
2717                         goto out;
2718                 old_rflow = rflow;
2719                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2720                 rflow->filter = rc;
2721                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2722                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2723         out:
2724 #endif
2725                 rflow->last_qtail =
2726                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2727         }
2728
2729         rflow->cpu = next_cpu;
2730         return rflow;
2731 }
2732
2733 /*
2734  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2735  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2736  * rcu_read_lock must be held on entry.
2737  */
2738 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2739                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2740 {
2741         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2742         struct rps_map *map;
2743         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2744         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2745         int cpu = -1;
2746         u16 tcpu;
2747
2748         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2749                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2750                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2751                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2752                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2753                                   "of RX queues is %u\n",
2754                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2755                         goto done;
2756                 }
2757                 rxqueue = dev->_rx + index;
2758         } else
2759                 rxqueue = dev->_rx;
2760
2761         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2762         if (map) {
2763                 if (map->len == 1 &&
2764                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2765                         tcpu = map->cpus[0];
2766                         if (cpu_online(tcpu))
2767                                 cpu = tcpu;
2768                         goto done;
2769                 }
2770         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2771                 goto done;
2772         }
2773
2774         skb_reset_network_header(skb);
2775         if (!skb_get_rxhash(skb))
2776                 goto done;
2777
2778         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2779         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2780         if (flow_table && sock_flow_table) {
2781                 u16 next_cpu;
2782                 struct rps_dev_flow *rflow;
2783
2784                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2785                 tcpu = rflow->cpu;
2786
2787                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2788                     sock_flow_table->mask];
2789
2790                 /*
2791                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2792                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2793                  * table entry), switch if one of the following holds:
2794                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2795                  *   - Current CPU is offline.
2796                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2797                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2798                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2799                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2800                  */
2801                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2802                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2803                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2804                       rflow->last_qtail)) >= 0))
2805                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2806
2807                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2808                         *rflowp = rflow;
2809                         cpu = tcpu;
2810                         goto done;
2811                 }
2812         }
2813
2814         if (map) {
2815                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2816
2817                 if (cpu_online(tcpu)) {
2818                         cpu = tcpu;
2819                         goto done;
2820                 }
2821         }
2822
2823 done:
2824         return cpu;
2825 }
2826
2827 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2828
2829 /**
2830  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2831  * @dev: Device on which the filter was set
2832  * @rxq_index: RX queue index
2833  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2834  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2835  *
2836  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2837  * this function for each installed filter and remove the filters for
2838  * which it returns %true.
2839  */
2840 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2841                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2842 {
2843         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2844         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2845         struct rps_dev_flow *rflow;
2846         bool expire = true;
2847         int cpu;
2848
2849         rcu_read_lock();
2850         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2851         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
2852                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2853                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
2854                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
2855                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
2856                            rflow->last_qtail) <
2857                      (int)(10 * flow_table->mask)))
2858                         expire = false;
2859         }
2860         rcu_read_unlock();
2861         return expire;
2862 }
2863 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
2864
2865 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
2866
2867 /* Called from hardirq (IPI) context */
2868 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2869 {
2870         struct softnet_data *sd = data;
2871
2872         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2873         sd->received_rps++;
2874 }
2875
2876 #endif /* CONFIG_RPS */
2877
2878 /*
2879  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2880  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2881  * If no, return 0
2882  */
2883 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2884 {
2885 #ifdef CONFIG_RPS
2886         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2887
2888         if (sd != mysd) {
2889                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2890                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2891
2892                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2893                 return 1;
2894         }
2895 #endif /* CONFIG_RPS */
2896         return 0;
2897 }
2898
2899 /*
2900  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2901  * queue (may be a remote CPU queue).
2902  */
2903 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2904                               unsigned int *qtail)
2905 {
2906         struct softnet_data *sd;
2907         unsigned long flags;
2908
2909         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2910
2911         local_irq_save(flags);
2912
2913         rps_lock(sd);
2914         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2915                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2916 enqueue:
2917                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2918                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2919                         rps_unlock(sd);
2920                         local_irq_restore(flags);
2921                         return NET_RX_SUCCESS;
2922                 }
2923
2924                 /* Schedule NAPI for backlog device
2925                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2926                  */
2927                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2928                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2929                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2930                 }
2931                 goto enqueue;
2932         }
2933
2934         sd->dropped++;
2935         rps_unlock(sd);
2936
2937         local_irq_restore(flags);
2938
2939         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2940         kfree_skb(skb);
2941         return NET_RX_DROP;
2942 }
2943
2944 /**
2945  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2946  *      @skb: buffer to post
2947  *
2948  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2949  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2950  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2951  *      protocol layers.
2952  *
2953  *      return values:
2954  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2955  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2956  *
2957  */
2958
2959 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2960 {
2961         int ret;
2962
2963         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2964         if (netpoll_rx(skb))
2965                 return NET_RX_DROP;
2966
2967         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
2968
2969         trace_netif_rx(skb);
2970 #ifdef CONFIG_RPS
2971         if (static_key_false(&rps_needed)) {
2972                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2973                 int cpu;
2974
2975                 preempt_disable();
2976                 rcu_read_lock();
2977
2978                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2979                 if (cpu < 0)
2980                         cpu = smp_processor_id();
2981
2982                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
2983
2984                 rcu_read_unlock();
2985                 preempt_enable();
2986         } else
2987 #endif
2988         {
2989                 unsigned int qtail;
2990                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
2991                 put_cpu();
2992         }
2993         return ret;
2994 }
2995 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
2996
2997 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
2998 {
2999         int err;
3000
3001         preempt_disable();
3002         err = netif_rx(skb);
3003         if (local_softirq_pending())
3004                 do_softirq();
3005         preempt_enable();
3006
3007         return err;
3008 }
3009 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3010
3011 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3012 {
3013         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3014
3015         if (sd->completion_queue) {
3016                 struct sk_buff *clist;
3017
3018                 local_irq_disable();
3019                 clist = sd->completion_queue;
3020                 sd->completion_queue = NULL;
3021                 local_irq_enable();
3022
3023                 while (clist) {
3024                         struct sk_buff *skb = clist;
3025                         clist = clist->next;
3026
3027                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3028                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3029                         __kfree_skb(skb);
3030                 }
3031         }
3032
3033         if (sd->output_queue) {
3034                 struct Qdisc *head;
3035
3036                 local_irq_disable();
3037                 head = sd->output_queue;
3038                 sd->output_queue = NULL;
3039                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3040                 local_irq_enable();
3041
3042                 while (head) {
3043                         struct Qdisc *q = head;
3044                         spinlock_t *root_lock;
3045
3046                         head = head->next_sched;
3047
3048                         root_lock = qdisc_lock(q);
3049                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3050                                 smp_mb__before_clear_bit();
3051                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3052                                           &q->state);
3053                                 qdisc_run(q);
3054                                 spin_unlock(root_lock);
3055                         } else {
3056                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3057                                               &q->state)) {
3058                                         __netif_reschedule(q);
3059                                 } else {
3060                                         smp_mb__before_clear_bit();
3061                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3062                                                   &q->state);
3063                                 }
3064                         }
3065                 }
3066         }
3067 }
3068
3069 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3070     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3071 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3072 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3073                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3074 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3075 #endif
3076
3077 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3078 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3079  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3080  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3081  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3082  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3083  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3084  *
3085  */
3086 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3087 {
3088         struct net_device *dev = skb->dev;
3089         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3090         int result = TC_ACT_OK;
3091         struct Qdisc *q;
3092
3093         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3094                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3095                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3096                 return TC_ACT_SHOT;
3097         }
3098
3099         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3100         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3101
3102         q = rxq->qdisc;
3103         if (q != &noop_qdisc) {
3104                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3105                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3106                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3107                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3108         }
3109
3110         return result;
3111 }
3112
3113 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3114                                          struct packet_type **pt_prev,
3115                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3116 {
3117         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3118
3119         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3120                 goto out;
3121
3122         if (*pt_prev) {
3123                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3124                 *pt_prev = NULL;
3125         }
3126
3127         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3128         case TC_ACT_SHOT:
3129         case TC_ACT_STOLEN:
3130                 kfree_skb(skb);
3131                 return NULL;
3132         }
3133
3134 out:
3135         skb->tc_verd = 0;
3136         return skb;
3137 }
3138 #endif
3139
3140 /**
3141  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3142  *      @dev: device to register a handler for
3143  *      @rx_handler: receive handler to register
3144  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3145  *
3146  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3147  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3148  *      on a failure.
3149  *
3150  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3151  *
3152  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3153  */
3154 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3155                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3156                                void *rx_handler_data)
3157 {
3158         ASSERT_RTNL();
3159
3160         if (dev->rx_handler)
3161                 return -EBUSY;
3162
3163         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3164         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3165
3166         return 0;
3167 }
3168 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3169
3170 /**
3171  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3172  *      @dev: device to unregister a handler from
3173  *
3174  *      Unregister a receive hander from a device.
3175  *
3176  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3177  */
3178 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3179 {
3180
3181         ASSERT_RTNL();
3182         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3183         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3184 }
3185 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3186
3187 /*
3188  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3189  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3190  */
3191 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3192 {
3193         switch (skb->protocol) {
3194         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3195         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3196         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3197         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3198                 return true;
3199         default:
3200                 return false;
3201         }
3202 }
3203
3204 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3205 {
3206         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3207         rx_handler_func_t *rx_handler;
3208         struct net_device *orig_dev;
3209         struct net_device *null_or_dev;
3210         bool deliver_exact = false;
3211         int ret = NET_RX_DROP;
3212         __be16 type;
3213         unsigned long pflags = current->flags;
3214
3215         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3216
3217         trace_netif_receive_skb(skb);
3218
3219         /*
3220          * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3221          * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3222          * - stay away from userspace
3223          * - have bounded memory usage
3224          *
3225          * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3226          * context down to all allocation sites.
3227          */
3228         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3229                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3230
3231         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3232         if (netpoll_receive_skb(skb))
3233                 goto out;
3234
3235         orig_dev = skb->dev;
3236
3237         skb_reset_network_header(skb);
3238         skb_reset_transport_header(skb);
3239         skb_reset_mac_len(skb);
3240
3241         pt_prev = NULL;
3242
3243         rcu_read_lock();
3244
3245 another_round:
3246         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3247
3248         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3249
3250         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q)) {
3251                 skb = vlan_untag(skb);
3252                 if (unlikely(!skb))
3253                         goto unlock;
3254         }
3255
3256 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3257         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3258                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3259                 goto ncls;
3260         }
3261 #endif
3262
3263         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3264                 goto skip_taps;
3265
3266         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3267                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3268                         if (pt_prev)
3269                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3270                         pt_prev = ptype;
3271                 }
3272         }
3273
3274 skip_taps:
3275 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3276         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3277         if (!skb)
3278                 goto unlock;
3279 ncls:
3280 #endif
3281
3282         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)
3283                                 && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3284                 goto drop;
3285
3286         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3287         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3288                 if (pt_prev) {
3289                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3290                         pt_prev = NULL;
3291                 }
3292                 if (vlan_do_receive(&skb, !rx_handler))
3293                         goto another_round;
3294                 else if (unlikely(!skb))
3295                         goto unlock;
3296         }
3297
3298         if (rx_handler) {
3299                 if (pt_prev) {
3300                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3301                         pt_prev = NULL;
3302                 }
3303                 switch (rx_handler(&skb)) {
3304                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3305                         goto unlock;
3306                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3307                         goto another_round;
3308                 case RX_HANDLER_EXACT:
3309                         deliver_exact = true;
3310                 case RX_HANDLER_PASS:
3311                         break;
3312                 default:
3313                         BUG();
3314                 }
3315         }
3316
3317         /* deliver only exact match when indicated */
3318         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3319
3320         type = skb->protocol;
3321         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3322                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3323                 if (ptype->type == type &&
3324                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3325                      ptype->dev == orig_dev)) {
3326                         if (pt_prev)
3327                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3328                         pt_prev = ptype;
3329                 }
3330         }
3331
3332         if (pt_prev) {
3333                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3334                         ret = -ENOMEM;
3335                 else
3336                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3337         } else {
3338 drop:
3339                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3340                 kfree_skb(skb);
3341                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3342                  * me how you were going to use this. :-)
3343                  */
3344                 ret = NET_RX_DROP;
3345         }
3346
3347 unlock:
3348         rcu_read_unlock();
3349 out:
3350         tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3351         return ret;
3352 }
3353
3354 /**
3355  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3356  *      @skb: buffer to process
3357  *
3358  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3359  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3360  *      for congestion control or by the protocol layers.
3361  *
3362  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3363  *      should be enabled.
3364  *
3365  *      Return values (usually ignored):
3366  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3367  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3368  */
3369 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3370 {
3371         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3372
3373         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3374                 return NET_RX_SUCCESS;
3375
3376 #ifdef CONFIG_RPS
3377         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3378                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3379                 int cpu, ret;
3380
3381                 rcu_read_lock();
3382
3383                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3384
3385                 if (cpu >= 0) {
3386                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3387                         rcu_read_unlock();
3388                         return ret;
3389                 }
3390                 rcu_read_unlock();
3391         }
3392 #endif
3393         return __netif_receive_skb(skb);
3394 }
3395 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3396
3397 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3398  * Called with irqs disabled.
3399  */
3400 static void flush_backlog(void *arg)
3401 {
3402         struct net_device *dev = arg;
3403         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3404         struct sk_buff *skb, *tmp;
3405
3406         rps_lock(sd);
3407         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3408                 if (skb->dev == dev) {
3409                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3410                         kfree_skb(skb);
3411                         input_queue_head_incr(sd);
3412                 }
3413         }
3414         rps_unlock(sd);
3415
3416         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3417                 if (skb->dev == dev) {
3418                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3419                         kfree_skb(skb);
3420                         input_queue_head_incr(sd);
3421                 }
3422         }
3423 }
3424
3425 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3426 {
3427         struct packet_type *ptype;
3428         __be16 type = skb->protocol;
3429         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3430         int err = -ENOENT;
3431
3432         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3433                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3434                 goto out;
3435         }
3436
3437         rcu_read_lock();
3438         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3439                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3440                         continue;
3441
3442                 err = ptype->gro_complete(skb);
3443                 break;
3444         }
3445         rcu_read_unlock();
3446
3447         if (err) {
3448                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3449                 kfree_skb(skb);
3450                 return NET_RX_SUCCESS;
3451         }
3452
3453 out:
3454         return netif_receive_skb(skb);
3455 }
3456
3457 inline void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi)
3458 {
3459         struct sk_buff *skb, *next;
3460
3461         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3462                 next = skb->next;
3463                 skb->next = NULL;
3464                 napi_gro_complete(skb);
3465         }
3466
3467         napi->gro_count = 0;
3468         napi->gro_list = NULL;
3469 }
3470 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3471
3472 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3473 {
3474         struct sk_buff **pp = NULL;
3475         struct packet_type *ptype;
3476         __be16 type = skb->protocol;
3477         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3478         int same_flow;
3479         int mac_len;
3480         enum gro_result ret;
3481
3482         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3483                 goto normal;
3484
3485         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3486                 goto normal;
3487
3488         rcu_read_lock();
3489         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3490                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3491                         continue;
3492
3493                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3494                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3495                 skb->mac_len = mac_len;
3496                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3497                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3498                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3499
3500                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3501                 break;
3502         }
3503         rcu_read_unlock();
3504
3505         if (&ptype->list == head)
3506                 goto normal;
3507
3508         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3509         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3510
3511         if (pp) {
3512                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3513
3514                 *pp = nskb->next;
3515                 nskb->next = NULL;
3516                 napi_gro_complete(nskb);
3517                 napi->gro_count--;
3518         }
3519
3520         if (same_flow)
3521                 goto ok;
3522
3523         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3524                 goto normal;
3525
3526         napi->gro_count++;
3527         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3528         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3529         skb->next = napi->gro_list;
3530         napi->gro_list = skb;
3531         ret = GRO_HELD;
3532
3533 pull:
3534         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3535                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3536
3537                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3538
3539                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3540
3541                 skb->tail += grow;
3542                 skb->data_len -= grow;
3543
3544                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3545                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3546
3547                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3548                         skb_frag_unref(skb, 0);
3549                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3550                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3551                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3552                 }
3553         }
3554
3555 ok:
3556         return ret;
3557
3558 normal:
3559         ret = GRO_NORMAL;
3560         goto pull;
3561 }
3562 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3563
3564 static inline gro_result_t
3565 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3566 {
3567         struct sk_buff *p;
3568         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3569
3570         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3571                 unsigned long diffs;
3572
3573                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3574                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3575                 if (maclen == ETH_HLEN)
3576                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3577                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3578                 else if (!diffs)
3579                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3580                                        skb_gro_mac_header(skb),
3581                                        maclen);
3582                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3583                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3584         }
3585
3586         return dev_gro_receive(napi, skb);
3587 }
3588
3589 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3590 {
3591         switch (ret) {
3592         case GRO_NORMAL:
3593                 if (netif_receive_skb(skb))
3594                         ret = GRO_DROP;
3595                 break;
3596
3597         case GRO_DROP:
3598                 kfree_skb(skb);
3599                 break;
3600
3601         case GRO_MERGED_FREE:
3602                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3603                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3604                 else
3605                         __kfree_skb(skb);
3606                 break;
3607
3608         case GRO_HELD:
3609         case GRO_MERGED:
3610                 break;
3611         }
3612
3613         return ret;
3614 }
3615 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3616
3617 void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3618 {
3619         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3620         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3621         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3622
3623         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3624             !PageHighMem(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3625                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 =
3626                         skb_frag_address(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
3627                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
3628         }
3629 }
3630 EXPORT_SYMBOL(skb_gro_reset_offset);
3631
3632 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3633 {
3634         skb_gro_reset_offset(skb);
3635
3636         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3637 }
3638 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3639
3640 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3641 {
3642         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3643         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3644         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3645         skb->vlan_tci = 0;
3646         skb->dev = napi->dev;
3647         skb->skb_iif = 0;
3648
3649         napi->skb = skb;
3650 }
3651
3652 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3653 {
3654         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3655
3656         if (!skb) {
3657                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3658                 if (skb)
3659                         napi->skb = skb;
3660         }
3661         return skb;
3662 }
3663 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3664
3665 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3666                                gro_result_t ret)
3667 {
3668         switch (ret) {
3669         case GRO_NORMAL:
3670         case GRO_HELD:
3671                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3672
3673                 if (ret == GRO_HELD)
3674                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3675                 else if (netif_receive_skb(skb))
3676                         ret = GRO_DROP;
3677                 break;
3678
3679         case GRO_DROP:
3680         case GRO_MERGED_FREE:
3681                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3682                 break;
3683
3684         case GRO_MERGED:
3685                 break;
3686         }
3687
3688         return ret;
3689 }
3690 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3691
3692 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3693 {
3694         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3695         struct ethhdr *eth;
3696         unsigned int hlen;
3697         unsigned int off;
3698
3699         napi->skb = NULL;
3700
3701         skb_reset_mac_header(skb);
3702         skb_gro_reset_offset(skb);
3703
3704         off = skb_gro_offset(skb);
3705         hlen = off + sizeof(*eth);
3706         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3707         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3708                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3709                 if (unlikely(!eth)) {
3710                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3711                         skb = NULL;
3712                         goto out;
3713                 }
3714         }
3715
3716         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3717
3718         /*
3719          * This works because the only protocols we care about don't require
3720          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3721          */
3722         skb->protocol = eth->h_proto;
3723
3724 out:
3725         return skb;
3726 }
3727
3728 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3729 {
3730         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3731
3732         if (!skb)
3733                 return GRO_DROP;
3734
3735         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3736 }
3737 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3738
3739 /*
3740  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3741  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3742  */
3743 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3744 {
3745 #ifdef CONFIG_RPS
3746         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3747
3748         if (remsd) {
3749                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3750
3751                 local_irq_enable();
3752
3753                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3754                 while (remsd) {
3755                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3756
3757                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3758                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3759                                                            &remsd->csd, 0);
3760                         remsd = next;
3761                 }
3762         } else
3763 #endif
3764                 local_irq_enable();
3765 }
3766
3767 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3768 {
3769         int work = 0;
3770         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3771
3772 #ifdef CONFIG_RPS
3773         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3774          * not waiting net_rx_action() end.
3775          */
3776         if (sd->rps_ipi_list) {
3777                 local_irq_disable();
3778                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3779         }
3780 #endif
3781         napi->weight = weight_p;
3782         local_irq_disable();
3783         while (work < quota) {
3784                 struct sk_buff *skb;
3785                 unsigned int qlen;
3786
3787                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3788                         local_irq_enable();
3789                         __netif_receive_skb(skb);
3790                         local_irq_disable();
3791                         input_queue_head_incr(sd);
3792                         if (++work >= quota) {
3793                                 local_irq_enable();
3794                                 return work;
3795                         }
3796                 }
3797
3798                 rps_lock(sd);
3799                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3800                 if (qlen)
3801                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3802                                                    &sd->process_queue);
3803
3804                 if (qlen < quota - work) {
3805                         /*
3806                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3807                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3808                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3809                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3810                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3811                          */
3812                         list_del(&napi->poll_list);
3813                         napi->state = 0;
3814
3815                         quota = work + qlen;
3816                 }
3817                 rps_unlock(sd);
3818         }
3819         local_irq_enable();
3820
3821         return work;
3822 }
3823
3824 /**
3825  * __napi_schedule - schedule for receive
3826  * @n: entry to schedule
3827  *
3828  * The entry's receive function will be scheduled to run
3829  */
3830 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3831 {
3832         unsigned long flags;
3833
3834         local_irq_save(flags);
3835         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3836         local_irq_restore(flags);
3837 }
3838 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3839
3840 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3841 {
3842         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3843         BUG_ON(n->gro_list);
3844
3845         list_del(&n->poll_list);
3846         smp_mb__before_clear_bit();
3847         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3848 }
3849 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3850
3851 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3852 {
3853         unsigned long flags;
3854
3855         /*
3856          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3857          * just in case its running on a different cpu
3858          */
3859         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3860                 return;
3861
3862         napi_gro_flush(n);
3863         local_irq_save(flags);
3864         __napi_complete(n);
3865         local_irq_restore(flags);
3866 }
3867 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3868
3869 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3870                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3871 {
3872         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3873         napi->gro_count = 0;
3874         napi->gro_list = NULL;
3875         napi->skb = NULL;
3876         napi->poll = poll;
3877         napi->weight = weight;
3878         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3879         napi->dev = dev;
3880 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3881         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3882         napi->poll_owner = -1;
3883 #endif
3884         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3885 }
3886 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3887
3888 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3889 {
3890         struct sk_buff *skb, *next;
3891
3892         list_del_init(&napi->dev_list);
3893         napi_free_frags(napi);
3894
3895         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3896                 next = skb->next;
3897                 skb->next = NULL;
3898                 kfree_skb(skb);
3899         }
3900
3901         napi->gro_list = NULL;
3902         napi->gro_count = 0;
3903 }
3904 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3905
3906 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3907 {
3908         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3909         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3910         int budget = netdev_budget;
3911         void *have;
3912
3913         local_irq_disable();
3914
3915         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3916                 struct napi_struct *n;
3917                 int work, weight;
3918
3919                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3920                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3921                  * an average latency of 1.5/HZ.
3922                  */
3923                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3924                         goto softnet_break;
3925
3926                 local_irq_enable();
3927
3928                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3929                  * access is safe because interrupts can only add new
3930                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3931                  * calls can remove this head entry from the list.
3932                  */
3933                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3934
3935                 have = netpoll_poll_lock(n);
3936
3937                 weight = n->weight;
3938
3939                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3940                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3941                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3942                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3943                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3944                  */
3945                 work = 0;
3946                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3947                         work = n->poll(n, weight);
3948                         trace_napi_poll(n);
3949                 }
3950
3951                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3952
3953                 budget -= work;
3954
3955                 local_irq_disable();
3956
3957                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3958                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3959                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3960                  * move the instance around on the list at-will.
3961                  */
3962                 if (unlikely(work == weight)) {
3963                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
3964                                 local_irq_enable();
3965                                 napi_complete(n);
3966                                 local_irq_disable();
3967                         } else
3968                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
3969                 }
3970
3971                 netpoll_poll_unlock(have);
3972         }
3973 out:
3974         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3975
3976 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3977         /*
3978          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
3979          * any pending DMA copies to hardware
3980          */
3981         dma_issue_pending_all();
3982 #endif
3983
3984         return;
3985
3986 softnet_break:
3987         sd->time_squeeze++;
3988         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3989         goto out;
3990 }
3991
3992 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
3993
3994 /**
3995  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
3996  *      @family: Address family
3997  *      @gifconf: Function handler
3998  *
3999  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
4000  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
4001  *      by another handler.
4002  */
4003 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
4004 {
4005         if (family >= NPROTO)
4006                 return -EINVAL;
4007         gifconf_list[family] = gifconf;
4008         return 0;
4009 }
4010 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4011
4012
4013 /*
4014  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
4015  */
4016
4017 /*
4018  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
4019  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
4020  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
4021  *      match.  --pb
4022  */
4023
4024 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
4025 {
4026         struct net_device *dev;
4027         struct ifreq ifr;
4028
4029         /*
4030          *      Fetch the caller's info block.
4031          */
4032
4033         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4034                 return -EFAULT;
4035
4036         rcu_read_lock();
4037         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
4038         if (!dev) {
4039                 rcu_read_unlock();
4040                 return -ENODEV;
4041         }
4042
4043         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
4044         rcu_read_unlock();
4045
4046         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
4047                 return -EFAULT;
4048         return 0;
4049 }
4050
4051 /*
4052  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
4053  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
4054  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
4055  */
4056
4057 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
4058 {
4059         struct ifconf ifc;
4060         struct net_device *dev;
4061         char __user *pos;
4062         int len;
4063         int total;
4064         int i;
4065
4066         /*
4067          *      Fetch the caller's info block.
4068          */
4069
4070         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
4071                 return -EFAULT;
4072
4073         pos = ifc.ifc_buf;
4074         len = ifc.ifc_len;
4075
4076         /*
4077          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
4078          */
4079
4080         total = 0;
4081         for_each_netdev(net, dev) {
4082                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
4083                         if (gifconf_list[i]) {
4084                                 int done;
4085                                 if (!pos)
4086                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
4087                                 else
4088                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
4089                                                                len - total);
4090                                 if (done < 0)
4091                                         return -EFAULT;
4092                                 total += done;
4093                         }
4094                 }
4095         }
4096
4097         /*
4098          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
4099          */
4100         ifc.ifc_len = total;
4101
4102         /*
4103          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
4104          */
4105         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
4106 }
4107
4108 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4109
4110 #define BUCKET_SPACE (32 - NETDEV_HASHBITS - 1)
4111
4112 #define get_bucket(x) ((x) >> BUCKET_SPACE)
4113 #define get_offset(x) ((x) & ((1 << BUCKET_SPACE) - 1))
4114 #define set_bucket_offset(b, o) ((b) << BUCKET_SPACE | (o))
4115
4116 static inline struct net_device *dev_from_same_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4117 {
4118         struct net *net = seq_file_net(seq);
4119         struct net_device *dev;
4120         struct hlist_node *p;
4121         struct hlist_head *h;
4122         unsigned int count = 0, offset = get_offset(*pos);
4123
4124         h = &net->dev_name_head[get_bucket(*pos)];
4125         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, h, name_hlist) {
4126                 if (++count == offset)
4127                         return dev;
4128         }
4129
4130         return NULL;
4131 }
4132
4133 static inline struct net_device *dev_from_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4134 {
4135         struct net_device *dev;
4136         unsigned int bucket;
4137
4138         do {
4139                 dev = dev_from_same_bucket(seq, pos);
4140                 if (dev)
4141                         return dev;
4142
4143                 bucket = get_bucket(*pos) + 1;
4144                 *pos = set_bucket_offset(bucket, 1);
4145         } while (bucket < NETDEV_HASHENTRIES);
4146
4147         return NULL;
4148 }
4149
4150 /*
4151  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
4152  *      in detail.
4153  */
4154 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4155         __acquires(RCU)
4156 {
4157         rcu_read_lock();
4158         if (!*pos)
4159                 return SEQ_START_TOKEN;
4160
4161         if (get_bucket(*pos) >= NETDEV_HASHENTRIES)
4162                 return NULL;
4163
4164         return dev_from_bucket(seq, pos);
4165 }
4166
4167 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4168 {
4169         ++*pos;
4170         return dev_from_bucket(seq, pos);
4171 }
4172
4173 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4174         __releases(RCU)
4175 {
4176         rcu_read_unlock();
4177 }
4178
4179 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
4180 {
4181         struct rtnl_link_stats64 temp;
4182         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
4183
4184         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
4185                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
4186                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
4187                    stats->rx_errors,
4188                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
4189                    stats->rx_fifo_errors,
4190                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
4191                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
4192                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
4193                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
4194                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
4195                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
4196                    stats->tx_carrier_errors +
4197                     stats->tx_aborted_errors +
4198                     stats->tx_window_errors +
4199                     stats->tx_heartbeat_errors,
4200                    stats->tx_compressed);
4201 }
4202
4203 /*
4204  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
4205  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
4206  */
4207 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4208 {
4209         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4210                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
4211                               "                    |  Transmit\n"
4212                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
4213                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
4214                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
4215         else
4216                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
4217         return 0;
4218 }
4219
4220 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
4221 {
4222         struct softnet_data *sd = NULL;
4223
4224         while (*pos < nr_cpu_ids)
4225                 if (cpu_online(*pos)) {
4226                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
4227                         break;
4228                 } else
4229                         ++*pos;
4230         return sd;
4231 }
4232
4233 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4234 {
4235         return softnet_get_online(pos);
4236 }
4237
4238 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4239 {
4240         ++*pos;
4241         return softnet_get_online(pos);
4242 }
4243
4244 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4245 {
4246 }
4247
4248 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4249 {
4250         struct softnet_data *sd = v;
4251
4252         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4253                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4254                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4255                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4256         return 0;
4257 }
4258
4259 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4260         .start = dev_seq_start,
4261         .next  = dev_seq_next,
4262         .stop  = dev_seq_stop,
4263         .show  = dev_seq_show,
4264 };
4265
4266 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4267 {
4268         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4269                             sizeof(struct seq_net_private));
4270 }
4271
4272 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4273         .owner   = THIS_MODULE,
4274         .open    = dev_seq_open,
4275         .read    = seq_read,
4276         .llseek  = seq_lseek,
4277         .release = seq_release_net,
4278 };
4279
4280 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4281         .start = softnet_seq_start,
4282         .next  = softnet_seq_next,
4283         .stop  = softnet_seq_stop,
4284         .show  = softnet_seq_show,
4285 };
4286
4287 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4288 {
4289         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4290 }
4291
4292 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4293         .owner   = THIS_MODULE,
4294         .open    = softnet_seq_open,
4295         .read    = seq_read,
4296         .llseek  = seq_lseek,
4297         .release = seq_release,
4298 };
4299
4300 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4301 {
4302         struct packet_type *pt = NULL;
4303         loff_t i = 0;
4304         int t;
4305
4306         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4307                 if (i == pos)
4308                         return pt;
4309                 ++i;
4310         }
4311
4312         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4313                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4314                         if (i == pos)
4315                                 return pt;
4316                         ++i;
4317                 }
4318         }
4319         return NULL;
4320 }
4321
4322 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4323         __acquires(RCU)
4324 {
4325         rcu_read_lock();
4326         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4327 }
4328
4329 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4330 {
4331         struct packet_type *pt;
4332         struct list_head *nxt;
4333         int hash;
4334
4335         ++*pos;
4336         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4337                 return ptype_get_idx(0);
4338
4339         pt = v;
4340         nxt = pt->list.next;
4341         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4342                 if (nxt != &ptype_all)
4343                         goto found;
4344                 hash = 0;
4345                 nxt = ptype_base[0].next;
4346         } else
4347                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4348
4349         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4350                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4351                         return NULL;
4352                 nxt = ptype_base[hash].next;
4353         }
4354 found:
4355         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4356 }
4357
4358 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4359         __releases(RCU)
4360 {
4361         rcu_read_unlock();
4362 }
4363
4364 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4365 {
4366         struct packet_type *pt = v;
4367
4368         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4369                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4370         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4371                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4372                         seq_puts(seq, "ALL ");
4373                 else
4374                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4375
4376                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4377                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4378         }
4379
4380         return 0;
4381 }
4382
4383 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4384         .start = ptype_seq_start,
4385         .next  = ptype_seq_next,
4386         .stop  = ptype_seq_stop,
4387         .show  = ptype_seq_show,
4388 };
4389
4390 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4391 {
4392         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4393                         sizeof(struct seq_net_private));
4394 }
4395
4396 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4397         .owner   = THIS_MODULE,
4398         .open    = ptype_seq_open,
4399         .read    = seq_read,
4400         .llseek  = seq_lseek,
4401         .release = seq_release_net,
4402 };
4403
4404
4405 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4406 {
4407         int rc = -ENOMEM;
4408
4409         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4410                 goto out;
4411         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4412                 goto out_dev;
4413         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4414                 goto out_softnet;
4415
4416         if (wext_proc_init(net))
4417                 goto out_ptype;
4418         rc = 0;
4419 out:
4420         return rc;
4421 out_ptype:
4422         proc_net_remove(net, "ptype");
4423 out_softnet:
4424         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4425 out_dev:
4426         proc_net_remove(net, "dev");
4427         goto out;
4428 }
4429
4430 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4431 {
4432         wext_proc_exit(net);
4433
4434         proc_net_remove(net, "ptype");
4435         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4436         proc_net_remove(net, "dev");
4437 }
4438
4439 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4440         .init = dev_proc_net_init,
4441         .exit = dev_proc_net_exit,
4442 };
4443
4444 static int __init dev_proc_init(void)
4445 {
4446         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4447 }
4448 #else
4449 #define dev_proc_init() 0
4450 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4451
4452
4453 /**
4454  *      netdev_set_master       -       set up master pointer
4455  *      @slave: slave device
4456  *      @master: new master device
4457  *
4458  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4459  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4460  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4461  *      are adjusted and the function returns zero.
4462  */
4463 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4464 {
4465         struct net_device *old = slave->master;
4466
4467         ASSERT_RTNL();
4468
4469         if (master) {
4470                 if (old)
4471                         return -EBUSY;
4472                 dev_hold(master);
4473         }
4474
4475         slave->master = master;
4476
4477         if (old)
4478                 dev_put(old);
4479         return 0;
4480 }
4481 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4482
4483 /**
4484  *      netdev_set_bond_master  -       set up bonding master/slave pair
4485  *      @slave: slave device
4486  *      @master: new master device
4487  *
4488  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4489  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4490  *      a negative errno code is returned. On success %RTM_NEWLINK is sent
4491  *      to the routing socket and the function returns zero.
4492  */
4493 int netdev_set_bond_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4494 {
4495         int err;
4496
4497         ASSERT_RTNL();
4498
4499         err = netdev_set_master(slave, master);
4500         if (err)
4501                 return err;
4502         if (master)
4503                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4504         else
4505                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4506
4507         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4508         return 0;
4509 }
4510 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_bond_master);
4511
4512 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4513 {
4514         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4515
4516         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4517                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4518 }
4519
4520 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4521 {
4522         unsigned int old_flags = dev->flags;
4523         kuid_t uid;
4524         kgid_t gid;
4525
4526         ASSERT_RTNL();
4527
4528         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4529         dev->promiscuity += inc;
4530         if (dev->promiscuity == 0) {
4531                 /*
4532                  * Avoid overflow.
4533                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4534                  */
4535                 if (inc < 0)
4536                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4537                 else {
4538                         dev->promiscuity -= inc;
4539                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4540                                 dev->name);
4541                         return -EOVERFLOW;
4542                 }
4543         }
4544         if (dev->flags != old_flags) {
4545                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4546                         dev->name,
4547                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4548                 if (audit_enabled) {
4549                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4550                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4551                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4552                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4553                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4554                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4555                                 audit_get_loginuid(current),
4556                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
4557                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
4558                                 audit_get_sessionid(current));
4559                 }
4560
4561                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4562         }
4563         return 0;
4564 }
4565
4566 /**
4567  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4568  *      @dev: device
4569  *      @inc: modifier
4570  *
4571  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4572  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4573  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4574  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4575  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4576  */
4577 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4578 {
4579         unsigned int old_flags = dev->flags;
4580         int err;
4581
4582         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4583         if (err < 0)
4584                 return err;
4585         if (dev->flags != old_flags)
4586                 dev_set_rx_mode(dev);
4587         return err;
4588 }
4589 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4590
4591 /**
4592  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4593  *      @dev: device
4594  *      @inc: modifier
4595  *
4596  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4597  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4598  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4599  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4600  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4601  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4602  */
4603
4604 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4605 {
4606         unsigned int old_flags = dev->flags;
4607
4608         ASSERT_RTNL();
4609
4610         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4611         dev->allmulti += inc;
4612         if (dev->allmulti == 0) {
4613                 /*
4614                  * Avoid overflow.
4615                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4616                  */
4617                 if (inc < 0)
4618                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4619                 else {
4620                         dev->allmulti -= inc;
4621                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4622                                 dev->name);
4623                         return -EOVERFLOW;
4624                 }
4625         }
4626         if (dev->flags ^ old_flags) {
4627                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4628                 dev_set_rx_mode(dev);
4629         }
4630         return 0;
4631 }
4632 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4633
4634 /*
4635  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4636  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4637  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4638  *      are present.
4639  */
4640 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4641 {
4642         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4643
4644         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4645         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4646                 return;
4647
4648         if (!netif_device_present(dev))
4649                 return;
4650
4651         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4652                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4653                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4654                  */
4655                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4656                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4657                         dev->uc_promisc = true;
4658                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4659                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4660                         dev->uc_promisc = false;
4661                 }
4662         }
4663
4664         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4665                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4666 }
4667
4668 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4669 {
4670         netif_addr_lock_bh(dev);
4671         __dev_set_rx_mode(dev);
4672         netif_addr_unlock_bh(dev);
4673 }
4674
4675 /**
4676  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4677  *      @dev: device
4678  *
4679  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4680  */
4681 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4682 {
4683         unsigned int flags;
4684
4685         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4686                                 IFF_ALLMULTI |
4687                                 IFF_RUNNING |
4688                                 IFF_LOWER_UP |
4689                                 IFF_DORMANT)) |
4690                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4691                                 IFF_ALLMULTI));
4692
4693         if (netif_running(dev)) {
4694                 if (netif_oper_up(dev))
4695                         flags |= IFF_RUNNING;
4696                 if (netif_carrier_ok(dev))
4697                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4698                 if (netif_dormant(dev))
4699                         flags |= IFF_DORMANT;
4700         }
4701
4702         return flags;
4703 }
4704 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4705
4706 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4707 {
4708         unsigned int old_flags = dev->flags;
4709         int ret;
4710
4711         ASSERT_RTNL();
4712
4713         /*
4714          *      Set the flags on our device.
4715          */
4716
4717         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4718                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4719                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4720                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4721                                     IFF_ALLMULTI));
4722
4723         /*
4724          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4725          */
4726
4727         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4728                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4729
4730         dev_set_rx_mode(dev);
4731
4732         /*
4733          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4734          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4735          *      setting it.
4736          */
4737
4738         ret = 0;
4739         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4740                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4741
4742                 if (!ret)
4743                         dev_set_rx_mode(dev);
4744         }
4745
4746         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4747                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4748
4749                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4750                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4751         }
4752
4753         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4754            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4755            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4756          */
4757         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4758                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4759
4760                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4761                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4762         }
4763
4764         return ret;
4765 }
4766
4767 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4768 {
4769         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4770
4771         if (changes & IFF_UP) {
4772                 if (dev->flags & IFF_UP)
4773                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4774                 else
4775                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4776         }
4777
4778         if (dev->flags & IFF_UP &&
4779             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4780                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4781 }
4782
4783 /**
4784  *      dev_change_flags - change device settings
4785  *      @dev: device
4786  *      @flags: device state flags
4787  *
4788  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4789  *      in the userspace exported format.
4790  */
4791 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4792 {
4793         int ret;
4794         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
4795
4796         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4797         if (ret < 0)
4798                 return ret;
4799
4800         changes = old_flags ^ dev->flags;
4801         if (changes)
4802                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4803
4804         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4805         return ret;
4806 }
4807 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4808
4809 /**
4810  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4811  *      @dev: device
4812  *      @new_mtu: new transfer unit
4813  *
4814  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4815  */
4816 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4817 {
4818         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4819         int err;
4820
4821         if (new_mtu == dev->mtu)
4822                 return 0;
4823
4824         /*      MTU must be positive.    */
4825         if (new_mtu < 0)
4826                 return -EINVAL;
4827
4828         if (!netif_device_present(dev))
4829                 return -ENODEV;
4830
4831         err = 0;
4832         if (ops->ndo_change_mtu)
4833                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4834         else
4835                 dev->mtu = new_mtu;
4836
4837         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4838                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4839         return err;
4840 }
4841 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4842
4843 /**
4844  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4845  *      @dev: device
4846  *      @new_group: group this device should belong to
4847  */
4848 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4849 {
4850         dev->group = new_group;
4851 }
4852 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4853
4854 /**
4855  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4856  *      @dev: device
4857  *      @sa: new address
4858  *
4859  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4860  */
4861 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4862 {
4863         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4864         int err;
4865
4866         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4867                 return -EOPNOTSUPP;
4868         if (sa->sa_family != dev->type)
4869                 return -EINVAL;
4870         if (!netif_device_present(dev))
4871                 return -ENODEV;
4872         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4873         if (!err)
4874                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4875         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
4876         return err;
4877 }
4878 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4879
4880 /*
4881  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4882  */
4883 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4884 {
4885         int err;
4886         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4887
4888         if (!dev)
4889                 return -ENODEV;
4890
4891         switch (cmd) {
4892         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4893                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4894                 return 0;
4895
4896         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4897                                    (currently unused) */
4898                 ifr->ifr_metric = 0;
4899                 return 0;
4900
4901         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4902                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4903                 return 0;
4904
4905         case SIOCGIFHWADDR:
4906                 if (!dev->addr_len)
4907                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4908                 else
4909                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4910                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4911                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4912                 return 0;
4913
4914         case SIOCGIFSLAVE:
4915                 err = -EINVAL;
4916                 break;
4917
4918         case SIOCGIFMAP:
4919                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4920                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4921                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4922                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4923                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4924                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4925                 return 0;
4926
4927         case SIOCGIFINDEX:
4928                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4929                 return 0;
4930
4931         case SIOCGIFTXQLEN:
4932                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4933                 return 0;
4934
4935         default:
4936                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4937                  * is never reached
4938                  */
4939                 WARN_ON(1);
4940                 err = -ENOTTY;
4941                 break;
4942
4943         }
4944         return err;
4945 }
4946
4947 /*
4948  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4949  */
4950 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4951 {
4952         int err;
4953         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
4954         const struct net_device_ops *ops;
4955
4956         if (!dev)
4957                 return -ENODEV;
4958
4959         ops = dev->netdev_ops;
4960
4961         switch (cmd) {
4962         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
4963                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
4964
4965         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
4966                                    (currently unused) */
4967                 return -EOPNOTSUPP;
4968
4969         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
4970                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
4971
4972         case SIOCSIFHWADDR:
4973                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
4974
4975         case SIOCSIFHWBROADCAST:
4976                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
4977                         return -EINVAL;
4978                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
4979                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4980                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4981                 return 0;
4982
4983         case SIOCSIFMAP:
4984                 if (ops->ndo_set_config) {
4985                         if (!netif_device_present(dev))
4986                                 return -ENODEV;
4987                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
4988                 }
4989                 return -EOPNOTSUPP;
4990
4991         case SIOCADDMULTI:
4992                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
4993                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
4994                         return -EINVAL;
4995                 if (!netif_device_present(dev))
4996                         return -ENODEV;
4997                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4998
4999         case SIOCDELMULTI:
5000                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
5001                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
5002                         return -EINVAL;
5003                 if (!netif_device_present(dev))
5004                         return -ENODEV;
5005                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5006
5007         case SIOCSIFTXQLEN:
5008                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
5009                         return -EINVAL;
5010                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
5011                 return 0;
5012
5013         case SIOCSIFNAME:
5014                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
5015                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
5016
5017         case SIOCSHWTSTAMP:
5018                 err = net_hwtstamp_validate(ifr);
5019                 if (err)
5020                         return err;
5021                 /* fall through */
5022
5023         /*
5024          *      Unknown or private ioctl
5025          */
5026         default:
5027                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5028                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
5029                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
5030                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
5031                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
5032                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
5033                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
5034                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
5035                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
5036                     cmd == SIOCGMIIREG ||
5037                     cmd == SIOCSMIIREG ||
5038                     cmd == SIOCBRADDIF ||
5039                     cmd == SIOCBRDELIF ||
5040                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
5041                     cmd == SIOCWANDEV) {
5042                         err = -EOPNOTSUPP;
5043                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
5044                                 if (netif_device_present(dev))
5045                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
5046                                 else
5047                                         err = -ENODEV;
5048                         }
5049                 } else
5050                         err = -EINVAL;
5051
5052         }
5053         return err;
5054 }
5055
5056 /*
5057  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
5058  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
5059  */
5060
5061 /**
5062  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
5063  *      @net: the applicable net namespace
5064  *      @cmd: command to issue
5065  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
5066  *
5067  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
5068  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
5069  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
5070  *      positive or a negative errno code on error.
5071  */
5072
5073 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
5074 {
5075         struct ifreq ifr;
5076         int ret;
5077         char *colon;
5078
5079         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
5080            and requires shared lock, because it sleeps writing
5081            to user space.
5082          */
5083
5084         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
5085                 rtnl_lock();
5086                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
5087                 rtnl_unlock();
5088                 return ret;
5089         }
5090         if (cmd == SIOCGIFNAME)
5091                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
5092
5093         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
5094                 return -EFAULT;
5095
5096         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
5097
5098         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
5099         if (colon)
5100                 *colon = 0;
5101
5102         /*
5103          *      See which interface the caller is talking about.
5104          */
5105
5106         switch (cmd) {
5107         /*
5108          *      These ioctl calls:
5109          *      - can be done by all.
5110          *      - atomic and do not require locking.
5111          *      - return a value
5112          */
5113         case SIOCGIFFLAGS:
5114         case SIOCGIFMETRIC:
5115         case SIOCGIFMTU:
5116         case SIOCGIFHWADDR:
5117         case SIOCGIFSLAVE:
5118         case SIOCGIFMAP:
5119         case SIOCGIFINDEX:
5120         case SIOCGIFTXQLEN:
5121                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5122                 rcu_read_lock();
5123                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
5124                 rcu_read_unlock();
5125                 if (!ret) {
5126                         if (colon)
5127                                 *colon = ':';
5128                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5129                                          sizeof(struct ifreq)))
5130                                 ret = -EFAULT;
5131                 }
5132                 return ret;
5133
5134         case SIOCETHTOOL:
5135                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5136                 rtnl_lock();
5137                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
5138                 rtnl_unlock();
5139                 if (!ret) {
5140                         if (colon)
5141                                 *colon = ':';
5142                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5143                                          sizeof(struct ifreq)))
5144                                 ret = -EFAULT;
5145                 }
5146                 return ret;
5147
5148         /*
5149          *      These ioctl calls:
5150          *      - require superuser power.
5151          *      - require strict serialization.
5152          *      - return a value
5153          */
5154         case SIOCGMIIPHY:
5155         case SIOCGMIIREG:
5156         case SIOCSIFNAME:
5157                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5158                         return -EPERM;
5159                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5160                 rtnl_lock();
5161                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5162                 rtnl_unlock();
5163                 if (!ret) {
5164                         if (colon)
5165                                 *colon = ':';
5166                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5167                                          sizeof(struct ifreq)))
5168                                 ret = -EFAULT;
5169                 }
5170                 return ret;
5171
5172         /*
5173          *      These ioctl calls:
5174          *      - require superuser power.
5175          *      - require strict serialization.
5176          *      - do not return a value
5177          */
5178         case SIOCSIFFLAGS:
5179         case SIOCSIFMETRIC:
5180         case SIOCSIFMTU:
5181         case SIOCSIFMAP:
5182         case SIOCSIFHWADDR:
5183         case SIOCSIFSLAVE:
5184         case SIOCADDMULTI:
5185         case SIOCDELMULTI:
5186         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5187         case SIOCSIFTXQLEN:
5188         case SIOCSMIIREG:
5189         case SIOCBONDENSLAVE:
5190         case SIOCBONDRELEASE:
5191         case SIOCBONDSETHWADDR:
5192         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5193         case SIOCBRADDIF:
5194         case SIOCBRDELIF:
5195         case SIOCSHWTSTAMP:
5196                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5197                         return -EPERM;
5198                 /* fall through */
5199         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5200         case SIOCBONDINFOQUERY:
5201                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5202                 rtnl_lock();
5203                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5204                 rtnl_unlock();
5205                 return ret;
5206
5207         case SIOCGIFMEM:
5208                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5209                  * currently do not support it */
5210         case SIOCSIFMEM:
5211                 /* Set the per device memory buffer space.
5212                  * Not applicable in our case */
5213         case SIOCSIFLINK:
5214                 return -ENOTTY;
5215
5216         /*
5217          *      Unknown or private ioctl.
5218          */
5219         default:
5220                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5221                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5222                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5223                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5224                         rtnl_lock();
5225                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5226                         rtnl_unlock();
5227                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5228                                                  sizeof(struct ifreq)))
5229                                 ret = -EFAULT;
5230                         return ret;
5231                 }
5232                 /* Take care of Wireless Extensions */
5233                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5234                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5235                 return -ENOTTY;
5236         }
5237 }
5238
5239
5240 /**
5241  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5242  *      @net: the applicable net namespace
5243  *
5244  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5245  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5246  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5247  */
5248 static int dev_new_index(struct net *net)
5249 {
5250         int ifindex = net->ifindex;
5251         for (;;) {
5252                 if (++ifindex <= 0)
5253                         ifindex = 1;
5254                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5255                         return net->ifindex = ifindex;
5256         }
5257 }
5258
5259 /* Delayed registration/unregisteration */
5260 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5261
5262 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5263 {
5264         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5265 }
5266
5267 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5268 {
5269         struct net_device *dev, *tmp;
5270
5271         BUG_ON(dev_boot_phase);
5272         ASSERT_RTNL();
5273
5274         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5275                 /* Some devices call without registering
5276                  * for initialization unwind. Remove those
5277                  * devices and proceed with the remaining.
5278                  */
5279                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5280                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5281                                  dev->name, dev);
5282
5283                         WARN_ON(1);
5284                         list_del(&dev->unreg_list);
5285                         continue;
5286                 }
5287                 dev->dismantle = true;
5288                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5289         }
5290
5291         /* If device is running, close it first. */
5292         dev_close_many(head);
5293
5294         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5295                 /* And unlink it from device chain. */
5296                 unlist_netdevice(dev);
5297
5298                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5299         }
5300
5301         synchronize_net();
5302
5303         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5304                 /* Shutdown queueing discipline. */
5305                 dev_shutdown(dev);
5306
5307
5308                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5309                    this device. They should clean all the things.
5310                 */
5311                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5312
5313                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5314                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5315                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5316
5317                 /*
5318                  *      Flush the unicast and multicast chains
5319                  */
5320                 dev_uc_flush(dev);
5321                 dev_mc_flush(dev);
5322
5323                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5324                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5325
5326                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5327                 WARN_ON(dev->master);
5328
5329                 /* Remove entries from kobject tree */
5330                 netdev_unregister_kobject(dev);
5331         }
5332
5333         synchronize_net();
5334
5335         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5336                 dev_put(dev);
5337 }
5338
5339 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5340 {
5341         LIST_HEAD(single);
5342
5343         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5344         rollback_registered_many(&single);
5345         list_del(&single);
5346 }
5347
5348 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5349         netdev_features_t features)
5350 {
5351         /* Fix illegal checksum combinations */
5352         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5353             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5354                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5355                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5356         }
5357
5358         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5359         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5360             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5361                 netdev_dbg(dev,
5362                         "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
5363                 features &= ~NETIF_F_SG;
5364         }
5365
5366         /* TSO requires that SG is present as well. */
5367         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5368                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5369                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5370         }
5371
5372         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5373         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5374                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5375
5376         /* Software GSO depends on SG. */
5377         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5378                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5379                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5380         }
5381
5382         /* UFO needs SG and checksumming */
5383         if (features & NETIF_F_UFO) {
5384                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5385                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5386                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5387                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5388                         netdev_dbg(dev,
5389                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5390                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5391                 }
5392
5393                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5394                         netdev_dbg(dev,
5395                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5396                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5397                 }
5398         }
5399
5400         return features;
5401 }
5402
5403 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5404 {
5405         netdev_features_t features;
5406         int err = 0;
5407
5408         ASSERT_RTNL();
5409
5410         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5411
5412         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5413                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5414
5415         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5416         features = netdev_fix_features(dev, features);
5417
5418         if (dev->features == features)
5419                 return 0;
5420
5421         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5422                 &dev->features, &features);
5423
5424         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5425                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5426
5427         if (unlikely(err < 0)) {
5428                 netdev_err(dev,
5429                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5430                         err, &features, &dev->features);
5431                 return -1;
5432         }
5433
5434         if (!err)
5435                 dev->features = features;
5436
5437         return 1;
5438 }
5439
5440 /**
5441  *      netdev_update_features - recalculate device features
5442  *      @dev: the device to check
5443  *
5444  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5445  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5446  *      conditions might have changed that influence the features.
5447  */
5448 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5449 {
5450         if (__netdev_update_features(dev))
5451                 netdev_features_change(dev);
5452 }
5453 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5454
5455 /**
5456  *      netdev_change_features - recalculate device features
5457  *      @dev: the device to check
5458  *
5459  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5460  *      if they have not changed. Should be called instead of
5461  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5462  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5463  *      VLAN devices.
5464  */
5465 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5466 {
5467         __netdev_update_features(dev);
5468         netdev_features_change(dev);
5469 }
5470 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5471
5472 /**
5473  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5474  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5475  *      @dev: the device to transfer operstate to
5476  *
5477  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5478  *      called when a stacking relationship exists between the root
5479  *      device and the device(a leaf device).
5480  */
5481 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5482                                         struct net_device *dev)
5483 {
5484         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5485                 netif_dormant_on(dev);
5486         else
5487                 netif_dormant_off(dev);
5488
5489         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5490                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5491                         netif_carrier_on(dev);
5492         } else {
5493                 if (netif_carrier_ok(dev))
5494                         netif_carrier_off(dev);
5495         }
5496 }
5497 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5498
5499 #ifdef CONFIG_RPS
5500 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5501 {
5502         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5503         struct netdev_rx_queue *rx;
5504
5505         BUG_ON(count < 1);
5506
5507         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5508         if (!rx) {
5509                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues\n", count);
5510                 return -ENOMEM;
5511         }
5512         dev->_rx = rx;
5513
5514         for (i = 0; i < count; i++)
5515                 rx[i].dev = dev;
5516         return 0;
5517 }
5518 #endif
5519
5520 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5521                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5522 {
5523         /* Initialize queue lock */
5524         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5525         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5526         queue->xmit_lock_owner = -1;
5527         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5528         queue->dev = dev;
5529 #ifdef CONFIG_BQL
5530         dql_init(&queue->dql, HZ);
5531 #endif
5532 }
5533
5534 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5535 {
5536         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5537         struct netdev_queue *tx;
5538
5539         BUG_ON(count < 1);
5540
5541         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5542         if (!tx) {
5543                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues\n", count);
5544                 return -ENOMEM;
5545         }
5546         dev->_tx = tx;
5547
5548         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5549         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5550
5551         return 0;
5552 }
5553
5554 /**
5555  *      register_netdevice      - register a network device
5556  *      @dev: device to register
5557  *
5558  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5559  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5560  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5561  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5562  *
5563  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5564  *      register_netdev() instead of this.
5565  *
5566  *      BUGS:
5567  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5568  *      will not get the same name.
5569  */
5570
5571 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5572 {
5573         int ret;
5574         struct net *net = dev_net(dev);
5575
5576         BUG_ON(dev_boot_phase);
5577         ASSERT_RTNL();
5578
5579         might_sleep();
5580
5581         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5582         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5583         BUG_ON(!net);
5584
5585         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5586         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5587
5588         dev->iflink = -1;
5589
5590         ret = dev_get_valid_name(dev, dev->name);
5591         if (ret < 0)
5592                 goto out;
5593
5594         /* Init, if this function is available */
5595         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5596                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5597                 if (ret) {
5598                         if (ret > 0)
5599                                 ret = -EIO;
5600                         goto out;
5601                 }
5602         }
5603
5604         ret = -EBUSY;
5605         if (!dev->ifindex)
5606                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5607         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5608                 goto err_uninit;
5609
5610         if (dev->iflink == -1)
5611                 dev->iflink = dev->ifindex;
5612
5613         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5614          * software offloads (GSO and GRO).
5615          */
5616         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5617         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5618         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5619
5620         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5621         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5622                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5623                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5624                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5625                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5626                 }
5627         }
5628
5629         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5630          */
5631         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5632
5633         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5634         ret = notifier_to_errno(ret);
5635         if (ret)
5636                 goto err_uninit;
5637
5638         ret = netdev_register_kobject(dev);
5639         if (ret)
5640                 goto err_uninit;
5641         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5642
5643         __netdev_update_features(dev);
5644
5645         /*
5646          *      Default initial state at registry is that the
5647          *      device is present.
5648          */
5649
5650         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5651
5652         linkwatch_init_dev(dev);
5653
5654         dev_init_scheduler(dev);
5655         dev_hold(dev);
5656         list_netdevice(dev);
5657         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5658
5659         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5660         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5661         ret = notifier_to_errno(ret);
5662         if (ret) {
5663                 rollback_registered(dev);
5664                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5665         }
5666         /*
5667          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5668          *      device is fully setup before sending notifications.
5669          */
5670         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5671             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5672                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5673
5674 out:
5675         return ret;
5676
5677 err_uninit:
5678         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5679                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5680         goto out;
5681 }
5682 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5683
5684 /**
5685  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5686  *      @dev: device to init
5687  *
5688  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5689  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5690  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5691  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5692  *      poll scheduler due to HW limitations.
5693  */
5694 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5695 {
5696         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5697          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5698          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5699          * only ever used for NAPI polls
5700          */
5701         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5702
5703         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5704          * register/unregister code path
5705          */
5706         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5707
5708         /* NAPI wants this */
5709         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5710
5711         /* a dummy interface is started by default */
5712         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5713         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5714
5715         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5716          * because users of this 'device' dont need to change
5717          * its refcount.
5718          */
5719
5720         return 0;
5721 }
5722 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5723
5724
5725 /**
5726  *      register_netdev - register a network device
5727  *      @dev: device to register
5728  *
5729  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5730  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5731  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5732  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5733  *
5734  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5735  *      and expands the device name if you passed a format string to
5736  *      alloc_netdev.
5737  */
5738 int register_netdev(struct net_device *dev)
5739 {
5740         int err;
5741
5742         rtnl_lock();
5743         err = register_netdevice(dev);
5744         rtnl_unlock();
5745         return err;
5746 }
5747 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5748
5749 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5750 {
5751         int i, refcnt = 0;
5752
5753         for_each_possible_cpu(i)
5754                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5755         return refcnt;
5756 }
5757 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5758
5759 /**
5760  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5761  * @dev: target net_device
5762  *
5763  * This is called when unregistering network devices.
5764  *
5765  * Any protocol or device that holds a reference should register
5766  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5767  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5768  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5769  * call dev_put.
5770  */
5771 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5772 {
5773         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5774         int refcnt;
5775
5776         linkwatch_forget_dev(dev);
5777
5778         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5779         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5780
5781         while (refcnt != 0) {
5782                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5783                         rtnl_lock();
5784
5785                         /* Rebroadcast unregister notification */
5786                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5787
5788                         __rtnl_unlock();
5789                         rcu_barrier();
5790                         rtnl_lock();
5791
5792                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
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
5855         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
5856         if (!list_empty(&list))
5857                 rcu_barrier();
5858
5859         while (!list_empty(&list)) {
5860                 struct net_device *dev
5861                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5862                 list_del(&dev->todo_list);
5863
5864                 rtnl_lock();
5865                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5866                 __rtnl_unlock();
5867
5868                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5869                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
5870                                dev->name, dev->reg_state);
5871                         dump_stack();
5872                         continue;
5873                 }
5874
5875                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5876
5877                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5878
5879                 netdev_wait_allrefs(dev);
5880
5881                 /* paranoia */
5882                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5883                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
5884                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
5885                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5886
5887                 if (dev->destructor)
5888                         dev->destructor(dev);
5889
5890                 /* Free network device */
5891                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5892         }
5893 }
5894
5895 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5896  * fields in the same order, with only the type differing.
5897  */
5898 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5899                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
5900 {
5901 #if BITS_PER_LONG == 64
5902         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5903         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5904 #else
5905         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5906         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5907         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5908
5909         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5910                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5911         for (i = 0; i < n; i++)
5912                 dst[i] = src[i];
5913 #endif
5914 }
5915 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
5916
5917 /**
5918  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5919  *      @dev: device to get statistics from
5920  *      @storage: place to store stats
5921  *
5922  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5923  *      The device driver may provide its own method by setting
5924  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5925  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5926  */
5927 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5928                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5929 {
5930         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5931
5932         if (ops->ndo_get_stats64) {
5933                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5934                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5935         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5936                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5937         } else {
5938                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5939         }
5940         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5941         return storage;
5942 }
5943 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5944
5945 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5946 {
5947         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5948
5949 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5950         if (queue)
5951                 return queue;
5952         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5953         if (!queue)
5954                 return NULL;
5955         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5956         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5957         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5958         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5959 #endif
5960         return queue;
5961 }
5962
5963 /**
5964  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5965  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5966  *      @name:          device name format string
5967  *      @setup:         callback to initialize device
5968  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5969  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5970  *
5971  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5972  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5973  *      for each queue on the device.
5974  */
5975 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5976                 void (*setup)(struct net_device *),
5977                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5978 {
5979         struct net_device *dev;
5980         size_t alloc_size;
5981         struct net_device *p;
5982
5983         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5984
5985         if (txqs < 1) {
5986                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
5987                 return NULL;
5988         }
5989
5990 #ifdef CONFIG_RPS
5991         if (rxqs < 1) {
5992                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
5993                 return NULL;
5994         }
5995 #endif
5996
5997         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5998         if (sizeof_priv) {
5999                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6000                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6001                 alloc_size += sizeof_priv;
6002         }
6003         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6004         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6005
6006         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
6007         if (!p) {
6008                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device\n");
6009                 return NULL;
6010         }
6011
6012         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6013         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6014
6015         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6016         if (!dev->pcpu_refcnt)
6017                 goto free_p;
6018
6019         if (dev_addr_init(dev))
6020                 goto free_pcpu;
6021
6022         dev_mc_init(dev);
6023         dev_uc_init(dev);
6024
6025         dev_net_set(dev, &init_net);
6026
6027         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6028         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6029
6030         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6031         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6032         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6033         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6034         setup(dev);
6035
6036         dev->num_tx_queues = txqs;
6037         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6038         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6039                 goto free_all;
6040
6041 #ifdef CONFIG_RPS
6042         dev->num_rx_queues = rxqs;
6043         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6044         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6045                 goto free_all;
6046 #endif
6047
6048         strcpy(dev->name, name);
6049         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6050         return dev;
6051
6052 free_all:
6053         free_netdev(dev);
6054         return NULL;
6055
6056 free_pcpu:
6057         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6058         kfree(dev->_tx);
6059 #ifdef CONFIG_RPS
6060         kfree(dev->_rx);
6061 #endif
6062
6063 free_p:
6064         kfree(p);
6065         return NULL;
6066 }
6067 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6068
6069 /**
6070  *      free_netdev - free network device
6071  *      @dev: device
6072  *
6073  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6074  *      interface. The reference to the device object is released.
6075  *      If this is the last reference then it will be freed.
6076  */
6077 void free_netdev(struct net_device *dev)
6078 {
6079         struct napi_struct *p, *n;
6080
6081         release_net(dev_net(dev));
6082
6083         kfree(dev->_tx);
6084 #ifdef CONFIG_RPS
6085         kfree(dev->_rx);
6086 #endif
6087
6088         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6089
6090         /* Flush device addresses */
6091         dev_addr_flush(dev);
6092
6093         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6094                 netif_napi_del(p);
6095
6096         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6097         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6098
6099         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6100         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6101                 kfree((char *)dev - dev->padded);
6102                 return;
6103         }
6104
6105         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6106         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6107
6108         /* will free via device release */
6109         put_device(&dev->dev);
6110 }
6111 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6112
6113 /**
6114  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6115  *
6116  *      Wait for packets currently being received to be done.
6117  *      Does not block later packets from starting.
6118  */
6119 void synchronize_net(void)
6120 {
6121         might_sleep();
6122         if (rtnl_is_locked())
6123                 synchronize_rcu_expedited();
6124         else
6125                 synchronize_rcu();
6126 }
6127 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6128
6129 /**
6130  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6131  *      @dev: device
6132  *      @head: list
6133  *
6134  *      This function shuts down a device interface and removes it
6135  *      from the kernel tables.
6136  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6137  *
6138  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6139  *      unregister_netdev() instead of this.
6140  */
6141
6142 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6143 {
6144         ASSERT_RTNL();
6145
6146         if (head) {
6147                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6148         } else {
6149                 rollback_registered(dev);
6150                 /* Finish processing unregister after unlock */
6151                 net_set_todo(dev);
6152         }
6153 }
6154 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6155
6156 /**
6157  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6158  *      @head: list of devices
6159  */
6160 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6161 {
6162         struct net_device *dev;
6163
6164         if (!list_empty(head)) {
6165                 rollback_registered_many(head);
6166                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6167                         net_set_todo(dev);
6168         }
6169 }
6170 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6171
6172 /**
6173  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6174  *      @dev: device
6175  *
6176  *      This function shuts down a device interface and removes it
6177  *      from the kernel tables.
6178  *
6179  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6180  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6181  *      unregister_netdevice.
6182  */
6183 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6184 {
6185         rtnl_lock();
6186         unregister_netdevice(dev);
6187         rtnl_unlock();
6188 }
6189 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6190
6191 /**
6192  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6193  *      @dev: device
6194  *      @net: network namespace
6195  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6196  *            is already taken in the destination network namespace.
6197  *
6198  *      This function shuts down a device interface and moves it
6199  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6200  *      a failure a netagive errno code is returned.
6201  *
6202  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6203  */
6204
6205 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6206 {
6207         int err;
6208
6209         ASSERT_RTNL();
6210
6211         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6212         err = -EINVAL;
6213         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6214                 goto out;
6215
6216         /* Ensure the device has been registrered */
6217         err = -EINVAL;
6218         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6219                 goto out;
6220
6221         /* Get out if there is nothing todo */
6222         err = 0;
6223         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6224                 goto out;
6225
6226         /* Pick the destination device name, and ensure
6227          * we can use it in the destination network namespace.
6228          */
6229         err = -EEXIST;
6230         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6231                 /* We get here if we can't use the current device name */
6232                 if (!pat)
6233                         goto out;
6234                 if (dev_get_valid_name(dev, pat) < 0)
6235                         goto out;
6236         }
6237
6238         /*
6239          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6240          */
6241
6242         /* If device is running close it first. */
6243         dev_close(dev);
6244
6245         /* And unlink it from device chain */
6246         err = -ENODEV;
6247         unlist_netdevice(dev);
6248
6249         synchronize_net();
6250
6251         /* Shutdown queueing discipline. */
6252         dev_shutdown(dev);
6253
6254         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6255            this device. They should clean all the things.
6256
6257            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6258            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6259            the device is just moving and can keep their slaves up.
6260         */
6261         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6262         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
6263
6264         /*
6265          *      Flush the unicast and multicast chains
6266          */
6267         dev_uc_flush(dev);
6268         dev_mc_flush(dev);
6269
6270         /* Actually switch the network namespace */
6271         dev_net_set(dev, net);
6272
6273         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6274         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6275                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6276                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6277                 if (iflink)
6278                         dev->iflink = dev->ifindex;
6279         }
6280
6281         /* Fixup kobjects */
6282         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6283         WARN_ON(err);
6284
6285         /* Add the device back in the hashes */
6286         list_netdevice(dev);
6287
6288         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6289         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6290
6291         /*
6292          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6293          *      device is fully setup before sending notifications.
6294          */
6295         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6296
6297         synchronize_net();
6298         err = 0;
6299 out:
6300         return err;
6301 }
6302 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6303
6304 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6305                             unsigned long action,
6306                             void *ocpu)
6307 {
6308         struct sk_buff **list_skb;
6309         struct sk_buff *skb;
6310         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6311         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6312
6313         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6314                 return NOTIFY_OK;
6315
6316         local_irq_disable();
6317         cpu = smp_processor_id();
6318         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6319         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6320
6321         /* Find end of our completion_queue. */
6322         list_skb = &sd->completion_queue;
6323         while (*list_skb)
6324                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6325         /* Append completion queue from offline CPU. */
6326         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6327         oldsd->completion_queue = NULL;
6328
6329         /* Append output queue from offline CPU. */
6330         if (oldsd->output_queue) {
6331                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6332                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6333                 oldsd->output_queue = NULL;
6334                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6335         }
6336         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6337         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6338                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6339                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6340         }
6341
6342         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6343         local_irq_enable();
6344
6345         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6346         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6347                 netif_rx(skb);
6348                 input_queue_head_incr(oldsd);
6349         }
6350         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6351                 netif_rx(skb);
6352                 input_queue_head_incr(oldsd);
6353         }
6354
6355         return NOTIFY_OK;
6356 }
6357
6358
6359 /**
6360  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6361  *      @all: current feature set
6362  *      @one: new feature set
6363  *      @mask: mask feature set
6364  *
6365  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6366  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6367  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6368  */
6369 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6370         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6371 {
6372         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6373                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6374         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6375
6376         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6377         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6378
6379         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6380         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6381                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6382
6383         return all;
6384 }
6385 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6386
6387 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6388 {
6389         int i;
6390         struct hlist_head *hash;
6391
6392         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6393         if (hash != NULL)
6394                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6395                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6396
6397         return hash;
6398 }
6399
6400 /* Initialize per network namespace state */
6401 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6402 {
6403         if (net != &init_net)
6404                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6405
6406         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6407         if (net->dev_name_head == NULL)
6408                 goto err_name;
6409
6410         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6411         if (net->dev_index_head == NULL)
6412                 goto err_idx;
6413
6414         return 0;
6415
6416 err_idx:
6417         kfree(net->dev_name_head);
6418 err_name:
6419         return -ENOMEM;
6420 }
6421
6422 /**
6423  *      netdev_drivername - network driver for the device
6424  *      @dev: network device
6425  *
6426  *      Determine network driver for device.
6427  */
6428 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6429 {
6430         const struct device_driver *driver;
6431         const struct device *parent;
6432         const char *empty = "";
6433
6434         parent = dev->dev.parent;
6435         if (!parent)
6436                 return empty;
6437
6438         driver = parent->driver;
6439         if (driver && driver->name)
6440                 return driver->name;
6441         return empty;
6442 }
6443
6444 int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6445                            struct va_format *vaf)
6446 {
6447         int r;
6448
6449         if (dev && dev->dev.parent)
6450                 r = dev_printk(level, dev->dev.parent, "%s: %pV",
6451                                netdev_name(dev), vaf);
6452         else if (dev)
6453                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6454         else
6455                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6456
6457         return r;
6458 }
6459 EXPORT_SYMBOL(__netdev_printk);
6460
6461 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6462                   const char *format, ...)
6463 {
6464         struct va_format vaf;
6465         va_list args;
6466         int r;
6467
6468         va_start(args, format);
6469
6470         vaf.fmt = format;
6471         vaf.va = &args;
6472
6473         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6474         va_end(args);
6475
6476         return r;
6477 }
6478 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6479
6480 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6481 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6482 {                                                               \
6483         int r;                                                  \
6484         struct va_format vaf;                                   \
6485         va_list args;                                           \
6486                                                                 \
6487         va_start(args, fmt);                                    \
6488                                                                 \
6489         vaf.fmt = fmt;                                          \
6490         vaf.va = &args;                                         \
6491                                                                 \
6492         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6493         va_end(args);                                           \
6494                                                                 \
6495         return r;                                               \
6496 }                                                               \
6497 EXPORT_SYMBOL(func);
6498
6499 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6500 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6501 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6502 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6503 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6504 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6505 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6506
6507 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6508 {
6509         kfree(net->dev_name_head);
6510         kfree(net->dev_index_head);
6511 }
6512
6513 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6514         .init = netdev_init,
6515         .exit = netdev_exit,
6516 };
6517
6518 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6519 {
6520         struct net_device *dev, *aux;
6521         /*
6522          * Push all migratable network devices back to the
6523          * initial network namespace
6524          */
6525         rtnl_lock();
6526         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6527                 int err;
6528                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6529
6530                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6531                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6532                         continue;
6533
6534                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6535                 if (dev->rtnl_link_ops)
6536                         continue;
6537
6538                 /* Push remaining network devices to init_net */
6539                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6540                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6541                 if (err) {
6542                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6543                                  __func__, dev->name, err);
6544                         BUG();
6545                 }
6546         }
6547         rtnl_unlock();
6548 }
6549
6550 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6551 {
6552         /* At exit all network devices most be removed from a network
6553          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6554          * Do this across as many network namespaces as possible to
6555          * improve batching efficiency.
6556          */
6557         struct net_device *dev;
6558         struct net *net;
6559         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6560
6561         rtnl_lock();
6562         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6563                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6564                         if (dev->rtnl_link_ops)
6565                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6566                         else
6567                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6568                 }
6569         }
6570         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6571         list_del(&dev_kill_list);
6572         rtnl_unlock();
6573 }
6574
6575 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6576         .exit = default_device_exit,
6577         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6578 };
6579
6580 /*
6581  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6582  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6583  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6584  *
6585  */
6586
6587 /*
6588  *       This is called single threaded during boot, so no need
6589  *       to take the rtnl semaphore.
6590  */
6591 static int __init net_dev_init(void)
6592 {
6593         int i, rc = -ENOMEM;
6594
6595         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6596
6597         if (dev_proc_init())
6598                 goto out;
6599
6600         if (netdev_kobject_init())
6601                 goto out;
6602
6603         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6604         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6605                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6606
6607         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6608                 goto out;
6609
6610         /*
6611          *      Initialise the packet receive queues.
6612          */
6613
6614         for_each_possible_cpu(i) {
6615                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6616
6617                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6618                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6619                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6620                 sd->completion_queue = NULL;
6621                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6622                 sd->output_queue = NULL;
6623                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6624 #ifdef CONFIG_RPS
6625                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6626                 sd->csd.info = sd;
6627                 sd->csd.flags = 0;
6628                 sd->cpu = i;
6629 #endif
6630
6631                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6632                 sd->backlog.weight = weight_p;
6633                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6634                 sd->backlog.gro_count = 0;
6635         }
6636
6637         dev_boot_phase = 0;
6638
6639         /* The loopback device is special if any other network devices
6640          * is present in a network namespace the loopback device must
6641          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6642          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6643          * keeping the loopback device as the first device on the
6644          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6645          * is the first device that appears and the last network device
6646          * that disappears.
6647          */
6648         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6649                 goto out;
6650
6651         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6652                 goto out;
6653
6654         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6655         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6656
6657         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6658         dst_init();
6659         dev_mcast_init();
6660         rc = 0;
6661 out:
6662         return rc;
6663 }
6664
6665 subsys_initcall(net_dev_init);
6666
6667 static int __init initialize_hashrnd(void)
6668 {
6669         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6670         return 0;
6671 }
6672
6673 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6674