[ETHTOOL] Provide default behaviors for a few ethtool sub-ioctls
[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 <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/notifier.h>
94 #include <linux/skbuff.h>
95 #include <net/net_namespace.h>
96 #include <net/sock.h>
97 #include <linux/rtnetlink.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <linux/if_bridge.h>
102 #include <linux/if_macvlan.h>
103 #include <net/dst.h>
104 #include <net/pkt_sched.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <linux/highmem.h>
107 #include <linux/init.h>
108 #include <linux/kmod.h>
109 #include <linux/module.h>
110 #include <linux/kallsyms.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
123 /*
124  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
125  *      and the routines to invoke.
126  *
127  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
128  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
129  *
130  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
131  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
132  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
133  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
134  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
135  *             --BLG
136  *
137  *              0800    IP
138  *              8100    802.1Q VLAN
139  *              0001    802.3
140  *              0002    AX.25
141  *              0004    802.2
142  *              8035    RARP
143  *              0005    SNAP
144  *              0805    X.25
145  *              0806    ARP
146  *              8137    IPX
147  *              0009    Localtalk
148  *              86DD    IPv6
149  */
150
151 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
152 static struct list_head ptype_base[16] __read_mostly;   /* 16 way hashed list */
153 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
154
155 #ifdef CONFIG_NET_DMA
156 struct net_dma {
157         struct dma_client client;
158         spinlock_t lock;
159         cpumask_t channel_mask;
160         struct dma_chan *channels[NR_CPUS];
161 };
162
163 static enum dma_state_client
164 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
165         enum dma_state state);
166
167 static struct net_dma net_dma = {
168         .client = {
169                 .event_callback = netdev_dma_event,
170         },
171 };
172 #endif
173
174 /*
175  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
176  * semaphore.
177  *
178  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
179  *
180  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
181  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
182  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
183  * while a writer is preparing to update it.
184  *
185  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
186  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
187  * protection against other writers.
188  *
189  * See, for example usages, register_netdevice() and
190  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
191  * semaphore held.
192  */
193 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
194
195 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
196
197 #define NETDEV_HASHBITS 8
198 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
199
200 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
201 {
202         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
203         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
204 }
205
206 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
207 {
208         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
209 }
210
211 /* Device list insertion */
212 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
213 {
214         struct net *net = dev->nd_net;
215
216         ASSERT_RTNL();
217
218         write_lock_bh(&dev_base_lock);
219         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
220         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
221         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
222         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
223         return 0;
224 }
225
226 /* Device list removal */
227 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
228 {
229         ASSERT_RTNL();
230
231         /* Unlink dev from the device chain */
232         write_lock_bh(&dev_base_lock);
233         list_del(&dev->dev_list);
234         hlist_del(&dev->name_hlist);
235         hlist_del(&dev->index_hlist);
236         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
237 }
238
239 /*
240  *      Our notifier list
241  */
242
243 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
244
245 /*
246  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
247  *      queue in the local softnet handler.
248  */
249
250 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
251
252 #ifdef CONFIG_SYSFS
253 extern int netdev_sysfs_init(void);
254 extern int netdev_register_sysfs(struct net_device *);
255 extern void netdev_unregister_sysfs(struct net_device *);
256 #else
257 #define netdev_sysfs_init()             (0)
258 #define netdev_register_sysfs(dev)      (0)
259 #define netdev_unregister_sysfs(dev)    do { } while(0)
260 #endif
261
262 #ifdef CONFIG_DEBUG_LOCK_ALLOC
263 /*
264  * register_netdevice() inits dev->_xmit_lock and sets lockdep class
265  * according to dev->type
266  */
267 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
268         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
269          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
270          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
271          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
272          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
273          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
274          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
275          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
276          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
277          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
278          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
279          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
280          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
281          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_VOID,
282          ARPHRD_NONE};
283
284 static const char *netdev_lock_name[] =
285         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
286          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
287          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
288          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
289          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
290          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
291          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
292          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
293          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
294          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
295          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
296          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
297          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
298          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_VOID",
299          "_xmit_NONE"};
300
301 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
302
303 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
304 {
305         int i;
306
307         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
308                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
309                         return i;
310         /* the last key is used by default */
311         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
312 }
313
314 static inline void netdev_set_lockdep_class(spinlock_t *lock,
315                                             unsigned short dev_type)
316 {
317         int i;
318
319         i = netdev_lock_pos(dev_type);
320         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
321                                    netdev_lock_name[i]);
322 }
323 #else
324 static inline void netdev_set_lockdep_class(spinlock_t *lock,
325                                             unsigned short dev_type)
326 {
327 }
328 #endif
329
330 /*******************************************************************************
331
332                 Protocol management and registration routines
333
334 *******************************************************************************/
335
336 /*
337  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
338  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
339  *      here.
340  *
341  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
342  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
343  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
344  *      It is true now, do not change it.
345  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
346  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
347  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
348  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
349  *                                                      --ANK (980803)
350  */
351
352 /**
353  *      dev_add_pack - add packet handler
354  *      @pt: packet type declaration
355  *
356  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
357  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
358  *      removed from the kernel lists.
359  *
360  *      This call does not sleep therefore it can not
361  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
362  *      will see the new packet type (until the next received packet).
363  */
364
365 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
366 {
367         int hash;
368
369         spin_lock_bh(&ptype_lock);
370         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
371                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
372         else {
373                 hash = ntohs(pt->type) & 15;
374                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
375         }
376         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
377 }
378
379 /**
380  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
381  *      @pt: packet type declaration
382  *
383  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
384  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
385  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
386  *      returns.
387  *
388  *      The packet type might still be in use by receivers
389  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
390  *      through a quiescent state.
391  */
392 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
393 {
394         struct list_head *head;
395         struct packet_type *pt1;
396
397         spin_lock_bh(&ptype_lock);
398
399         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
400                 head = &ptype_all;
401         else
402                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & 15];
403
404         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
405                 if (pt == pt1) {
406                         list_del_rcu(&pt->list);
407                         goto out;
408                 }
409         }
410
411         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
412 out:
413         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
414 }
415 /**
416  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
417  *      @pt: packet type declaration
418  *
419  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
420  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
421  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
422  *      returns.
423  *
424  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
425  *      type after return.
426  */
427 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
428 {
429         __dev_remove_pack(pt);
430
431         synchronize_net();
432 }
433
434 /******************************************************************************
435
436                       Device Boot-time Settings Routines
437
438 *******************************************************************************/
439
440 /* Boot time configuration table */
441 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
442
443 /**
444  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
445  *      @name: name of the device
446  *      @map: configured settings for the device
447  *
448  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
449  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
450  *      all netdevices.
451  */
452 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
453 {
454         struct netdev_boot_setup *s;
455         int i;
456
457         s = dev_boot_setup;
458         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
459                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
460                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
461                         strcpy(s[i].name, name);
462                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
463                         break;
464                 }
465         }
466
467         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
468 }
469
470 /**
471  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
472  *      @dev: the netdevice
473  *
474  *      Check boot time settings for the device.
475  *      The found settings are set for the device to be used
476  *      later in the device probing.
477  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
478  */
479 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
480 {
481         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
482         int i;
483
484         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
485                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
486                     !strncmp(dev->name, s[i].name, strlen(s[i].name))) {
487                         dev->irq        = s[i].map.irq;
488                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
489                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
490                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
491                         return 1;
492                 }
493         }
494         return 0;
495 }
496
497
498 /**
499  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
500  *      @prefix: prefix for network device
501  *      @unit: id for network device
502  *
503  *      Check boot time settings for the base address of device.
504  *      The found settings are set for the device to be used
505  *      later in the device probing.
506  *      Returns 0 if no settings found.
507  */
508 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
509 {
510         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
511         char name[IFNAMSIZ];
512         int i;
513
514         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
515
516         /*
517          * If device already registered then return base of 1
518          * to indicate not to probe for this interface
519          */
520         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
521                 return 1;
522
523         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
524                 if (!strcmp(name, s[i].name))
525                         return s[i].map.base_addr;
526         return 0;
527 }
528
529 /*
530  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
531  */
532 int __init netdev_boot_setup(char *str)
533 {
534         int ints[5];
535         struct ifmap map;
536
537         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
538         if (!str || !*str)
539                 return 0;
540
541         /* Save settings */
542         memset(&map, 0, sizeof(map));
543         if (ints[0] > 0)
544                 map.irq = ints[1];
545         if (ints[0] > 1)
546                 map.base_addr = ints[2];
547         if (ints[0] > 2)
548                 map.mem_start = ints[3];
549         if (ints[0] > 3)
550                 map.mem_end = ints[4];
551
552         /* Add new entry to the list */
553         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
554 }
555
556 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
557
558 /*******************************************************************************
559
560                             Device Interface Subroutines
561
562 *******************************************************************************/
563
564 /**
565  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
566  *      @name: name to find
567  *
568  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
569  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
570  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
571  *      reference counters are not incremented so the caller must be
572  *      careful with locks.
573  */
574
575 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
576 {
577         struct hlist_node *p;
578
579         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
580                 struct net_device *dev
581                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
582                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
583                         return dev;
584         }
585         return NULL;
586 }
587
588 /**
589  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
590  *      @name: name to find
591  *
592  *      Find an interface by name. This can be called from any
593  *      context and does its own locking. The returned handle has
594  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
595  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
596  *      matching device is found.
597  */
598
599 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
600 {
601         struct net_device *dev;
602
603         read_lock(&dev_base_lock);
604         dev = __dev_get_by_name(net, name);
605         if (dev)
606                 dev_hold(dev);
607         read_unlock(&dev_base_lock);
608         return dev;
609 }
610
611 /**
612  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
613  *      @ifindex: index of device
614  *
615  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
616  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
617  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
618  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
619  *      or @dev_base_lock.
620  */
621
622 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
623 {
624         struct hlist_node *p;
625
626         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
627                 struct net_device *dev
628                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
629                 if (dev->ifindex == ifindex)
630                         return dev;
631         }
632         return NULL;
633 }
634
635
636 /**
637  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
638  *      @ifindex: index of device
639  *
640  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
641  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
642  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
643  *      dev_put to indicate they have finished with it.
644  */
645
646 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
647 {
648         struct net_device *dev;
649
650         read_lock(&dev_base_lock);
651         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
652         if (dev)
653                 dev_hold(dev);
654         read_unlock(&dev_base_lock);
655         return dev;
656 }
657
658 /**
659  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
660  *      @type: media type of device
661  *      @ha: hardware address
662  *
663  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
664  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
665  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
666  *      and the caller must therefore be careful about locking
667  *
668  *      BUGS:
669  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
670  */
671
672 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
673 {
674         struct net_device *dev;
675
676         ASSERT_RTNL();
677
678         for_each_netdev(&init_net, dev)
679                 if (dev->type == type &&
680                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
681                         return dev;
682
683         return NULL;
684 }
685
686 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
687
688 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
689 {
690         struct net_device *dev;
691
692         ASSERT_RTNL();
693         for_each_netdev(net, dev)
694                 if (dev->type == type)
695                         return dev;
696
697         return NULL;
698 }
699
700 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
701
702 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
703 {
704         struct net_device *dev;
705
706         rtnl_lock();
707         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
708         if (dev)
709                 dev_hold(dev);
710         rtnl_unlock();
711         return dev;
712 }
713
714 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
715
716 /**
717  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
718  *      @if_flags: IFF_* values
719  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
720  *
721  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
722  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
723  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
724  *      dev_put to indicate they have finished with it.
725  */
726
727 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
728 {
729         struct net_device *dev, *ret;
730
731         ret = NULL;
732         read_lock(&dev_base_lock);
733         for_each_netdev(net, dev) {
734                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
735                         dev_hold(dev);
736                         ret = dev;
737                         break;
738                 }
739         }
740         read_unlock(&dev_base_lock);
741         return ret;
742 }
743
744 /**
745  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
746  *      @name: name string
747  *
748  *      Network device names need to be valid file names to
749  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
750  *      whitespace.
751  */
752 int dev_valid_name(const char *name)
753 {
754         if (*name == '\0')
755                 return 0;
756         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
757                 return 0;
758         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
759                 return 0;
760
761         while (*name) {
762                 if (*name == '/' || isspace(*name))
763                         return 0;
764                 name++;
765         }
766         return 1;
767 }
768
769 /**
770  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
771  *      @net: network namespace to allocate the device name in
772  *      @name: name format string
773  *      @buf:  scratch buffer and result name string
774  *
775  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
776  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
777  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
778  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
779  *      duplicates.
780  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
781  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
782  */
783
784 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
785 {
786         int i = 0;
787         const char *p;
788         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
789         long *inuse;
790         struct net_device *d;
791
792         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
793         if (p) {
794                 /*
795                  * Verify the string as this thing may have come from
796                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
797                  * characters.
798                  */
799                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
800                         return -EINVAL;
801
802                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
803                 inuse = (long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
804                 if (!inuse)
805                         return -ENOMEM;
806
807                 for_each_netdev(net, d) {
808                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
809                                 continue;
810                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
811                                 continue;
812
813                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
814                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
815                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
816                                 set_bit(i, inuse);
817                 }
818
819                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
820                 free_page((unsigned long) inuse);
821         }
822
823         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
824         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
825                 return i;
826
827         /* It is possible to run out of possible slots
828          * when the name is long and there isn't enough space left
829          * for the digits, or if all bits are used.
830          */
831         return -ENFILE;
832 }
833
834 /**
835  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
836  *      @dev: device
837  *      @name: name format string
838  *
839  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
840  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
841  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
842  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
843  *      duplicates.
844  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
845  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
846  */
847
848 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
849 {
850         char buf[IFNAMSIZ];
851         struct net *net;
852         int ret;
853
854         BUG_ON(!dev->nd_net);
855         net = dev->nd_net;
856         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
857         if (ret >= 0)
858                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
859         return ret;
860 }
861
862
863 /**
864  *      dev_change_name - change name of a device
865  *      @dev: device
866  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
867  *
868  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
869  *      for wildcarding.
870  */
871 int dev_change_name(struct net_device *dev, char *newname)
872 {
873         char oldname[IFNAMSIZ];
874         int err = 0;
875         int ret;
876         struct net *net;
877
878         ASSERT_RTNL();
879         BUG_ON(!dev->nd_net);
880
881         net = dev->nd_net;
882         if (dev->flags & IFF_UP)
883                 return -EBUSY;
884
885         if (!dev_valid_name(newname))
886                 return -EINVAL;
887
888         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
889
890         if (strchr(newname, '%')) {
891                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
892                 if (err < 0)
893                         return err;
894                 strcpy(newname, dev->name);
895         }
896         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
897                 return -EEXIST;
898         else
899                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
900
901 rollback:
902         device_rename(&dev->dev, dev->name);
903
904         write_lock_bh(&dev_base_lock);
905         hlist_del(&dev->name_hlist);
906         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
907         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
908
909         ret = raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_CHANGENAME, dev);
910         ret = notifier_to_errno(ret);
911
912         if (ret) {
913                 if (err) {
914                         printk(KERN_ERR
915                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
916                                dev->name, ret);
917                 } else {
918                         err = ret;
919                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
920                         goto rollback;
921                 }
922         }
923
924         return err;
925 }
926
927 /**
928  *      netdev_features_change - device changes features
929  *      @dev: device to cause notification
930  *
931  *      Called to indicate a device has changed features.
932  */
933 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
934 {
935         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
936 }
937 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
938
939 /**
940  *      netdev_state_change - device changes state
941  *      @dev: device to cause notification
942  *
943  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
944  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
945  *      to the routing socket.
946  */
947 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
948 {
949         if (dev->flags & IFF_UP) {
950                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
951                                 NETDEV_CHANGE, dev);
952                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
953         }
954 }
955
956 /**
957  *      dev_load        - load a network module
958  *      @name: name of interface
959  *
960  *      If a network interface is not present and the process has suitable
961  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
962  *      available in this kernel then it becomes a nop.
963  */
964
965 void dev_load(struct net *net, const char *name)
966 {
967         struct net_device *dev;
968
969         read_lock(&dev_base_lock);
970         dev = __dev_get_by_name(net, name);
971         read_unlock(&dev_base_lock);
972
973         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
974                 request_module("%s", name);
975 }
976
977 static int default_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
978 {
979         printk(KERN_DEBUG "%s: default_rebuild_header called -- BUG!\n",
980                skb->dev ? skb->dev->name : "NULL!!!");
981         kfree_skb(skb);
982         return 1;
983 }
984
985 /**
986  *      dev_open        - prepare an interface for use.
987  *      @dev:   device to open
988  *
989  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
990  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
991  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
992  *      sent to the netdev notifier chain.
993  *
994  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
995  *      a negative errno code is returned.
996  */
997 int dev_open(struct net_device *dev)
998 {
999         int ret = 0;
1000
1001         /*
1002          *      Is it already up?
1003          */
1004
1005         if (dev->flags & IFF_UP)
1006                 return 0;
1007
1008         /*
1009          *      Is it even present?
1010          */
1011         if (!netif_device_present(dev))
1012                 return -ENODEV;
1013
1014         /*
1015          *      Call device private open method
1016          */
1017         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1018         if (dev->open) {
1019                 ret = dev->open(dev);
1020                 if (ret)
1021                         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1022         }
1023
1024         /*
1025          *      If it went open OK then:
1026          */
1027
1028         if (!ret) {
1029                 /*
1030                  *      Set the flags.
1031                  */
1032                 dev->flags |= IFF_UP;
1033
1034                 /*
1035                  *      Initialize multicasting status
1036                  */
1037                 dev_set_rx_mode(dev);
1038
1039                 /*
1040                  *      Wakeup transmit queue engine
1041                  */
1042                 dev_activate(dev);
1043
1044                 /*
1045                  *      ... and announce new interface.
1046                  */
1047                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_UP, dev);
1048         }
1049         return ret;
1050 }
1051
1052 /**
1053  *      dev_close - shutdown an interface.
1054  *      @dev: device to shutdown
1055  *
1056  *      This function moves an active device into down state. A
1057  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1058  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1059  *      chain.
1060  */
1061 int dev_close(struct net_device *dev)
1062 {
1063         might_sleep();
1064
1065         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1066                 return 0;
1067
1068         /*
1069          *      Tell people we are going down, so that they can
1070          *      prepare to death, when device is still operating.
1071          */
1072         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1073
1074         dev_deactivate(dev);
1075
1076         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1077
1078         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1079          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1080          *
1081          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1082          * napi_struct instances on this device.
1083          */
1084         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1085
1086         /*
1087          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1088          *      Only if device is UP
1089          *
1090          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1091          *      event.
1092          */
1093         if (dev->stop)
1094                 dev->stop(dev);
1095
1096         /*
1097          *      Device is now down.
1098          */
1099
1100         dev->flags &= ~IFF_UP;
1101
1102         /*
1103          * Tell people we are down
1104          */
1105         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_DOWN, dev);
1106
1107         return 0;
1108 }
1109
1110
1111 static int dev_boot_phase = 1;
1112
1113 /*
1114  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1115  *      as we export them to the world.
1116  */
1117
1118 /**
1119  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1120  *      @nb: notifier
1121  *
1122  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1123  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1124  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1125  *      is returned on a failure.
1126  *
1127  *      When registered all registration and up events are replayed
1128  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1129  *      view of the network device list.
1130  */
1131
1132 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1133 {
1134         struct net_device *dev;
1135         struct net_device *last;
1136         struct net *net;
1137         int err;
1138
1139         rtnl_lock();
1140         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1141         if (err)
1142                 goto unlock;
1143         if (dev_boot_phase)
1144                 goto unlock;
1145         for_each_net(net) {
1146                 for_each_netdev(net, dev) {
1147                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1148                         err = notifier_to_errno(err);
1149                         if (err)
1150                                 goto rollback;
1151
1152                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1153                                 continue;
1154
1155                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1156                 }
1157         }
1158
1159 unlock:
1160         rtnl_unlock();
1161         return err;
1162
1163 rollback:
1164         last = dev;
1165         for_each_net(net) {
1166                 for_each_netdev(net, dev) {
1167                         if (dev == last)
1168                                 break;
1169
1170                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1171                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1172                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1173                         }
1174                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1175                 }
1176         }
1177         goto unlock;
1178 }
1179
1180 /**
1181  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1182  *      @nb: notifier
1183  *
1184  *      Unregister a notifier previously registered by
1185  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1186  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1187  *      is returned on a failure.
1188  */
1189
1190 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1191 {
1192         int err;
1193
1194         rtnl_lock();
1195         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1196         rtnl_unlock();
1197         return err;
1198 }
1199
1200 /**
1201  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1202  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1203  *      @v:   pointer passed unmodified to notifier function
1204  *
1205  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1206  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1207  */
1208
1209 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, void *v)
1210 {
1211         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, v);
1212 }
1213
1214 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1215 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1216
1217 void net_enable_timestamp(void)
1218 {
1219         atomic_inc(&netstamp_needed);
1220 }
1221
1222 void net_disable_timestamp(void)
1223 {
1224         atomic_dec(&netstamp_needed);
1225 }
1226
1227 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1228 {
1229         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1230                 __net_timestamp(skb);
1231         else
1232                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1233 }
1234
1235 /*
1236  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1237  *      taps currently in use.
1238  */
1239
1240 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1241 {
1242         struct packet_type *ptype;
1243
1244         net_timestamp(skb);
1245
1246         rcu_read_lock();
1247         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1248                 /* Never send packets back to the socket
1249                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1250                  */
1251                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1252                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1253                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1254                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1255                         if (!skb2)
1256                                 break;
1257
1258                         /* skb->nh should be correctly
1259                            set by sender, so that the second statement is
1260                            just protection against buggy protocols.
1261                          */
1262                         skb_reset_mac_header(skb2);
1263
1264                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1265                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1266                                 if (net_ratelimit())
1267                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1268                                                "buggy, dev %s\n",
1269                                                skb2->protocol, dev->name);
1270                                 skb_reset_network_header(skb2);
1271                         }
1272
1273                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1274                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1275                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1276                 }
1277         }
1278         rcu_read_unlock();
1279 }
1280
1281
1282 void __netif_schedule(struct net_device *dev)
1283 {
1284         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state)) {
1285                 unsigned long flags;
1286                 struct softnet_data *sd;
1287
1288                 local_irq_save(flags);
1289                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1290                 dev->next_sched = sd->output_queue;
1291                 sd->output_queue = dev;
1292                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1293                 local_irq_restore(flags);
1294         }
1295 }
1296 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1297
1298 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1299 {
1300         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1301                 struct softnet_data *sd;
1302                 unsigned long flags;
1303
1304                 local_irq_save(flags);
1305                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1306                 skb->next = sd->completion_queue;
1307                 sd->completion_queue = skb;
1308                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1309                 local_irq_restore(flags);
1310         }
1311 }
1312 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1313
1314 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1315 {
1316         if (in_irq() || irqs_disabled())
1317                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1318         else
1319                 dev_kfree_skb(skb);
1320 }
1321 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1322
1323
1324 /**
1325  * netif_device_detach - mark device as removed
1326  * @dev: network device
1327  *
1328  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1329  */
1330 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1331 {
1332         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1333             netif_running(dev)) {
1334                 netif_stop_queue(dev);
1335         }
1336 }
1337 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1338
1339 /**
1340  * netif_device_attach - mark device as attached
1341  * @dev: network device
1342  *
1343  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1344  */
1345 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1346 {
1347         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1348             netif_running(dev)) {
1349                 netif_wake_queue(dev);
1350                 __netdev_watchdog_up(dev);
1351         }
1352 }
1353 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1354
1355
1356 /*
1357  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1358  * complete checksum manually on outgoing path.
1359  */
1360 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1361 {
1362         __wsum csum;
1363         int ret = 0, offset;
1364
1365         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1366                 goto out_set_summed;
1367
1368         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1369                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1370                 goto out_set_summed;
1371         }
1372
1373         if (skb_cloned(skb)) {
1374                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1375                 if (ret)
1376                         goto out;
1377         }
1378
1379         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1380         BUG_ON(offset > (int)skb->len);
1381         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len-offset, 0);
1382
1383         offset = skb_headlen(skb) - offset;
1384         BUG_ON(offset <= 0);
1385         BUG_ON(skb->csum_offset + 2 > offset);
1386
1387         *(__sum16 *)(skb->head + skb->csum_start + skb->csum_offset) =
1388                 csum_fold(csum);
1389 out_set_summed:
1390         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1391 out:
1392         return ret;
1393 }
1394
1395 /**
1396  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1397  *      @skb: buffer to segment
1398  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1399  *
1400  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1401  *
1402  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1403  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1404  */
1405 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1406 {
1407         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1408         struct packet_type *ptype;
1409         __be16 type = skb->protocol;
1410         int err;
1411
1412         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1413
1414         skb_reset_mac_header(skb);
1415         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1416         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1417
1418         if (WARN_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1419                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1420                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1421                         return ERR_PTR(err);
1422         }
1423
1424         rcu_read_lock();
1425         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type) & 15], list) {
1426                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1427                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1428                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1429                                 segs = ERR_PTR(err);
1430                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1431                                         break;
1432                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1433                                                  skb_network_header(skb)));
1434                         }
1435                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1436                         break;
1437                 }
1438         }
1439         rcu_read_unlock();
1440
1441         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1442
1443         return segs;
1444 }
1445
1446 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1447
1448 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1449 #ifdef CONFIG_BUG
1450 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1451 {
1452         if (net_ratelimit()) {
1453                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1454                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1455                 dump_stack();
1456         }
1457 }
1458 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1459 #endif
1460
1461 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1462  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1463  * 2. No high memory really exists on this machine.
1464  */
1465
1466 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1467 {
1468 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1469         int i;
1470
1471         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1472                 return 0;
1473
1474         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1475                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1476                         return 1;
1477
1478 #endif
1479         return 0;
1480 }
1481
1482 struct dev_gso_cb {
1483         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1484 };
1485
1486 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1487
1488 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1489 {
1490         struct dev_gso_cb *cb;
1491
1492         do {
1493                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1494
1495                 skb->next = nskb->next;
1496                 nskb->next = NULL;
1497                 kfree_skb(nskb);
1498         } while (skb->next);
1499
1500         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1501         if (cb->destructor)
1502                 cb->destructor(skb);
1503 }
1504
1505 /**
1506  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1507  *      @skb: buffer to segment
1508  *
1509  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1510  *      in skb->next.
1511  */
1512 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1513 {
1514         struct net_device *dev = skb->dev;
1515         struct sk_buff *segs;
1516         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1517                                          NETIF_F_SG : 0);
1518
1519         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1520
1521         /* Verifying header integrity only. */
1522         if (!segs)
1523                 return 0;
1524
1525         if (unlikely(IS_ERR(segs)))
1526                 return PTR_ERR(segs);
1527
1528         skb->next = segs;
1529         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1530         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1531
1532         return 0;
1533 }
1534
1535 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1536 {
1537         if (likely(!skb->next)) {
1538                 if (!list_empty(&ptype_all))
1539                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1540
1541                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1542                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1543                                 goto out_kfree_skb;
1544                         if (skb->next)
1545                                 goto gso;
1546                 }
1547
1548                 return dev->hard_start_xmit(skb, dev);
1549         }
1550
1551 gso:
1552         do {
1553                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1554                 int rc;
1555
1556                 skb->next = nskb->next;
1557                 nskb->next = NULL;
1558                 rc = dev->hard_start_xmit(nskb, dev);
1559                 if (unlikely(rc)) {
1560                         nskb->next = skb->next;
1561                         skb->next = nskb;
1562                         return rc;
1563                 }
1564                 if (unlikely((netif_queue_stopped(dev) ||
1565                              netif_subqueue_stopped(dev, skb->queue_mapping)) &&
1566                              skb->next))
1567                         return NETDEV_TX_BUSY;
1568         } while (skb->next);
1569
1570         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1571
1572 out_kfree_skb:
1573         kfree_skb(skb);
1574         return 0;
1575 }
1576
1577 #define HARD_TX_LOCK(dev, cpu) {                        \
1578         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1579                 netif_tx_lock(dev);                     \
1580         }                                               \
1581 }
1582
1583 #define HARD_TX_UNLOCK(dev) {                           \
1584         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1585                 netif_tx_unlock(dev);                   \
1586         }                                               \
1587 }
1588
1589 /**
1590  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1591  *      @skb: buffer to transmit
1592  *
1593  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1594  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1595  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1596  *
1597  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1598  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1599  *      to congestion or traffic shaping.
1600  *
1601  * -----------------------------------------------------------------------------------
1602  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1603  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1604  *      be positive.
1605  *
1606  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1607  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1608  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1609  *
1610  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1611  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1612  *          --BLG
1613  */
1614
1615 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1616 {
1617         struct net_device *dev = skb->dev;
1618         struct Qdisc *q;
1619         int rc = -ENOMEM;
1620
1621         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1622         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1623                 goto gso;
1624
1625         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1626             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1627             __skb_linearize(skb))
1628                 goto out_kfree_skb;
1629
1630         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1631          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1632          * does not support DMA from it.
1633          */
1634         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1635             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1636             __skb_linearize(skb))
1637                 goto out_kfree_skb;
1638
1639         /* If packet is not checksummed and device does not support
1640          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1641          */
1642         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1643                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1644                                               skb_headroom(skb));
1645
1646                 if (!(dev->features & NETIF_F_GEN_CSUM) &&
1647                     !((dev->features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1648                       skb->protocol == htons(ETH_P_IP)) &&
1649                     !((dev->features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1650                       skb->protocol == htons(ETH_P_IPV6)))
1651                         if (skb_checksum_help(skb))
1652                                 goto out_kfree_skb;
1653         }
1654
1655 gso:
1656         spin_lock_prefetch(&dev->queue_lock);
1657
1658         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1659          * stops preemption for RCU.
1660          */
1661         rcu_read_lock_bh();
1662
1663         /* Updates of qdisc are serialized by queue_lock.
1664          * The struct Qdisc which is pointed to by qdisc is now a
1665          * rcu structure - it may be accessed without acquiring
1666          * a lock (but the structure may be stale.) The freeing of the
1667          * qdisc will be deferred until it's known that there are no
1668          * more references to it.
1669          *
1670          * If the qdisc has an enqueue function, we still need to
1671          * hold the queue_lock before calling it, since queue_lock
1672          * also serializes access to the device queue.
1673          */
1674
1675         q = rcu_dereference(dev->qdisc);
1676 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1677         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1678 #endif
1679         if (q->enqueue) {
1680                 /* Grab device queue */
1681                 spin_lock(&dev->queue_lock);
1682                 q = dev->qdisc;
1683                 if (q->enqueue) {
1684                         /* reset queue_mapping to zero */
1685                         skb->queue_mapping = 0;
1686                         rc = q->enqueue(skb, q);
1687                         qdisc_run(dev);
1688                         spin_unlock(&dev->queue_lock);
1689
1690                         rc = rc == NET_XMIT_BYPASS ? NET_XMIT_SUCCESS : rc;
1691                         goto out;
1692                 }
1693                 spin_unlock(&dev->queue_lock);
1694         }
1695
1696         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1697            loopback, all the sorts of tunnels...
1698
1699            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1700            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1701            counters.)
1702            However, it is possible, that they rely on protection
1703            made by us here.
1704
1705            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1706            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1707          */
1708         if (dev->flags & IFF_UP) {
1709                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1710
1711                 if (dev->xmit_lock_owner != cpu) {
1712
1713                         HARD_TX_LOCK(dev, cpu);
1714
1715                         if (!netif_queue_stopped(dev) &&
1716                             !netif_subqueue_stopped(dev, skb->queue_mapping)) {
1717                                 rc = 0;
1718                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev)) {
1719                                         HARD_TX_UNLOCK(dev);
1720                                         goto out;
1721                                 }
1722                         }
1723                         HARD_TX_UNLOCK(dev);
1724                         if (net_ratelimit())
1725                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1726                                        "queue packet!\n", dev->name);
1727                 } else {
1728                         /* Recursion is detected! It is possible,
1729                          * unfortunately */
1730                         if (net_ratelimit())
1731                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1732                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1733                 }
1734         }
1735
1736         rc = -ENETDOWN;
1737         rcu_read_unlock_bh();
1738
1739 out_kfree_skb:
1740         kfree_skb(skb);
1741         return rc;
1742 out:
1743         rcu_read_unlock_bh();
1744         return rc;
1745 }
1746
1747
1748 /*=======================================================================
1749                         Receiver routines
1750   =======================================================================*/
1751
1752 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1753 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1754 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1755
1756 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1757
1758
1759 /**
1760  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1761  *      @skb: buffer to post
1762  *
1763  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1764  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1765  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1766  *      protocol layers.
1767  *
1768  *      return values:
1769  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1770  *      NET_RX_CN_LOW   (low congestion)
1771  *      NET_RX_CN_MOD   (moderate congestion)
1772  *      NET_RX_CN_HIGH  (high congestion)
1773  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1774  *
1775  */
1776
1777 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1778 {
1779         struct softnet_data *queue;
1780         unsigned long flags;
1781
1782         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1783         if (netpoll_rx(skb))
1784                 return NET_RX_DROP;
1785
1786         if (!skb->tstamp.tv64)
1787                 net_timestamp(skb);
1788
1789         /*
1790          * The code is rearranged so that the path is the most
1791          * short when CPU is congested, but is still operating.
1792          */
1793         local_irq_save(flags);
1794         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1795
1796         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1797         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1798                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1799 enqueue:
1800                         dev_hold(skb->dev);
1801                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1802                         local_irq_restore(flags);
1803                         return NET_RX_SUCCESS;
1804                 }
1805
1806                 napi_schedule(&queue->backlog);
1807                 goto enqueue;
1808         }
1809
1810         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1811         local_irq_restore(flags);
1812
1813         kfree_skb(skb);
1814         return NET_RX_DROP;
1815 }
1816
1817 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1818 {
1819         int err;
1820
1821         preempt_disable();
1822         err = netif_rx(skb);
1823         if (local_softirq_pending())
1824                 do_softirq();
1825         preempt_enable();
1826
1827         return err;
1828 }
1829
1830 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1831
1832 static inline struct net_device *skb_bond(struct sk_buff *skb)
1833 {
1834         struct net_device *dev = skb->dev;
1835
1836         if (dev->master) {
1837                 if (skb_bond_should_drop(skb)) {
1838                         kfree_skb(skb);
1839                         return NULL;
1840                 }
1841                 skb->dev = dev->master;
1842         }
1843
1844         return dev;
1845 }
1846
1847
1848 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1849 {
1850         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1851
1852         if (sd->completion_queue) {
1853                 struct sk_buff *clist;
1854
1855                 local_irq_disable();
1856                 clist = sd->completion_queue;
1857                 sd->completion_queue = NULL;
1858                 local_irq_enable();
1859
1860                 while (clist) {
1861                         struct sk_buff *skb = clist;
1862                         clist = clist->next;
1863
1864                         BUG_TRAP(!atomic_read(&skb->users));
1865                         __kfree_skb(skb);
1866                 }
1867         }
1868
1869         if (sd->output_queue) {
1870                 struct net_device *head;
1871
1872                 local_irq_disable();
1873                 head = sd->output_queue;
1874                 sd->output_queue = NULL;
1875                 local_irq_enable();
1876
1877                 while (head) {
1878                         struct net_device *dev = head;
1879                         head = head->next_sched;
1880
1881                         smp_mb__before_clear_bit();
1882                         clear_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state);
1883
1884                         if (spin_trylock(&dev->queue_lock)) {
1885                                 qdisc_run(dev);
1886                                 spin_unlock(&dev->queue_lock);
1887                         } else {
1888                                 netif_schedule(dev);
1889                         }
1890                 }
1891         }
1892 }
1893
1894 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1895                               struct packet_type *pt_prev,
1896                               struct net_device *orig_dev)
1897 {
1898         atomic_inc(&skb->users);
1899         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1900 }
1901
1902 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
1903 /* These hooks defined here for ATM */
1904 struct net_bridge;
1905 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
1906                                                 unsigned char *addr);
1907 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
1908
1909 /*
1910  * If bridge module is loaded call bridging hook.
1911  *  returns NULL if packet was consumed.
1912  */
1913 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
1914                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
1915 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
1916                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
1917                                             struct net_device *orig_dev)
1918 {
1919         struct net_bridge_port *port;
1920
1921         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
1922             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
1923                 return skb;
1924
1925         if (*pt_prev) {
1926                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
1927                 *pt_prev = NULL;
1928         }
1929
1930         return br_handle_frame_hook(port, skb);
1931 }
1932 #else
1933 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
1934 #endif
1935
1936 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
1937 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
1938 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
1939
1940 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
1941                                              struct packet_type **pt_prev,
1942                                              int *ret,
1943                                              struct net_device *orig_dev)
1944 {
1945         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
1946                 return skb;
1947
1948         if (*pt_prev) {
1949                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
1950                 *pt_prev = NULL;
1951         }
1952         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
1953 }
1954 #else
1955 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
1956 #endif
1957
1958 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1959 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
1960  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
1961  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
1962  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
1963  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
1964  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
1965  *
1966  */
1967 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
1968 {
1969         struct Qdisc *q;
1970         struct net_device *dev = skb->dev;
1971         int result = TC_ACT_OK;
1972
1973         if (dev->qdisc_ingress) {
1974                 __u32 ttl = (__u32) G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
1975                 if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
1976                         printk(KERN_WARNING "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
1977                                 skb->iif, skb->dev->ifindex);
1978                         return TC_ACT_SHOT;
1979                 }
1980
1981                 skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd,ttl);
1982
1983                 skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_INGRESS);
1984
1985                 spin_lock(&dev->ingress_lock);
1986                 if ((q = dev->qdisc_ingress) != NULL)
1987                         result = q->enqueue(skb, q);
1988                 spin_unlock(&dev->ingress_lock);
1989
1990         }
1991
1992         return result;
1993 }
1994 #endif
1995
1996 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
1997 {
1998         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
1999         struct net_device *orig_dev;
2000         int ret = NET_RX_DROP;
2001         __be16 type;
2002
2003         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2004         if (netpoll_receive_skb(skb))
2005                 return NET_RX_DROP;
2006
2007         if (!skb->tstamp.tv64)
2008                 net_timestamp(skb);
2009
2010         if (!skb->iif)
2011                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2012
2013         orig_dev = skb_bond(skb);
2014
2015         if (!orig_dev)
2016                 return NET_RX_DROP;
2017
2018         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2019
2020         skb_reset_network_header(skb);
2021         skb_reset_transport_header(skb);
2022         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2023
2024         pt_prev = NULL;
2025
2026         rcu_read_lock();
2027
2028 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2029         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2030                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2031                 goto ncls;
2032         }
2033 #endif
2034
2035         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2036                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
2037                         if (pt_prev)
2038                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2039                         pt_prev = ptype;
2040                 }
2041         }
2042
2043 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2044         if (pt_prev) {
2045                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2046                 pt_prev = NULL; /* noone else should process this after*/
2047         } else {
2048                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2049         }
2050
2051         ret = ing_filter(skb);
2052
2053         if (ret == TC_ACT_SHOT || (ret == TC_ACT_STOLEN)) {
2054                 kfree_skb(skb);
2055                 goto out;
2056         }
2057
2058         skb->tc_verd = 0;
2059 ncls:
2060 #endif
2061
2062         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2063         if (!skb)
2064                 goto out;
2065         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2066         if (!skb)
2067                 goto out;
2068
2069         type = skb->protocol;
2070         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type)&15], list) {
2071                 if (ptype->type == type &&
2072                     (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)) {
2073                         if (pt_prev)
2074                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2075                         pt_prev = ptype;
2076                 }
2077         }
2078
2079         if (pt_prev) {
2080                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2081         } else {
2082                 kfree_skb(skb);
2083                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2084                  * me how you were going to use this. :-)
2085                  */
2086                 ret = NET_RX_DROP;
2087         }
2088
2089 out:
2090         rcu_read_unlock();
2091         return ret;
2092 }
2093
2094 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2095 {
2096         int work = 0;
2097         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2098         unsigned long start_time = jiffies;
2099
2100         napi->weight = weight_p;
2101         do {
2102                 struct sk_buff *skb;
2103                 struct net_device *dev;
2104
2105                 local_irq_disable();
2106                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2107                 if (!skb) {
2108                         __napi_complete(napi);
2109                         local_irq_enable();
2110                         break;
2111                 }
2112
2113                 local_irq_enable();
2114
2115                 dev = skb->dev;
2116
2117                 netif_receive_skb(skb);
2118
2119                 dev_put(dev);
2120         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2121
2122         return work;
2123 }
2124
2125 /**
2126  * __napi_schedule - schedule for receive
2127  * @napi: entry to schedule
2128  *
2129  * The entry's receive function will be scheduled to run
2130  */
2131 void fastcall __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2132 {
2133         unsigned long flags;
2134
2135         local_irq_save(flags);
2136         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2137         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2138         local_irq_restore(flags);
2139 }
2140 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2141
2142
2143 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2144 {
2145         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2146         unsigned long start_time = jiffies;
2147         int budget = netdev_budget;
2148         void *have;
2149
2150         local_irq_disable();
2151
2152         while (!list_empty(list)) {
2153                 struct napi_struct *n;
2154                 int work, weight;
2155
2156                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2157                  *
2158                  * Note that this is a slight policy change from the
2159                  * previous NAPI code, which would allow up to 2
2160                  * jiffies to pass before breaking out.  The test
2161                  * used to be "jiffies - start_time > 1".
2162                  */
2163                 if (unlikely(budget <= 0 || jiffies != start_time))
2164                         goto softnet_break;
2165
2166                 local_irq_enable();
2167
2168                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2169                  * access is safe because interrupts can only add new
2170                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2171                  * calls can remove this head entry from the list.
2172                  */
2173                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2174
2175                 have = netpoll_poll_lock(n);
2176
2177                 weight = n->weight;
2178
2179                 work = n->poll(n, weight);
2180
2181                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2182
2183                 budget -= work;
2184
2185                 local_irq_disable();
2186
2187                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2188                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2189                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2190                  * move the instance around on the list at-will.
2191                  */
2192                 if (unlikely(work == weight))
2193                         list_move_tail(&n->poll_list, list);
2194
2195                 netpoll_poll_unlock(have);
2196         }
2197 out:
2198         local_irq_enable();
2199
2200 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2201         /*
2202          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2203          * any pending DMA copies to hardware
2204          */
2205         if (!cpus_empty(net_dma.channel_mask)) {
2206                 int chan_idx;
2207                 for_each_cpu_mask(chan_idx, net_dma.channel_mask) {
2208                         struct dma_chan *chan = net_dma.channels[chan_idx];
2209                         if (chan)
2210                                 dma_async_memcpy_issue_pending(chan);
2211                 }
2212         }
2213 #endif
2214
2215         return;
2216
2217 softnet_break:
2218         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2219         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2220         goto out;
2221 }
2222
2223 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2224
2225 /**
2226  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2227  *      @family: Address family
2228  *      @gifconf: Function handler
2229  *
2230  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2231  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2232  *      by another handler.
2233  */
2234 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2235 {
2236         if (family >= NPROTO)
2237                 return -EINVAL;
2238         gifconf_list[family] = gifconf;
2239         return 0;
2240 }
2241
2242
2243 /*
2244  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2245  */
2246
2247 /*
2248  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2249  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2250  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2251  *      match.  --pb
2252  */
2253
2254 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2255 {
2256         struct net_device *dev;
2257         struct ifreq ifr;
2258
2259         /*
2260          *      Fetch the caller's info block.
2261          */
2262
2263         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2264                 return -EFAULT;
2265
2266         read_lock(&dev_base_lock);
2267         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2268         if (!dev) {
2269                 read_unlock(&dev_base_lock);
2270                 return -ENODEV;
2271         }
2272
2273         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2274         read_unlock(&dev_base_lock);
2275
2276         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2277                 return -EFAULT;
2278         return 0;
2279 }
2280
2281 /*
2282  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2283  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2284  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2285  */
2286
2287 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2288 {
2289         struct ifconf ifc;
2290         struct net_device *dev;
2291         char __user *pos;
2292         int len;
2293         int total;
2294         int i;
2295
2296         /*
2297          *      Fetch the caller's info block.
2298          */
2299
2300         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2301                 return -EFAULT;
2302
2303         pos = ifc.ifc_buf;
2304         len = ifc.ifc_len;
2305
2306         /*
2307          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2308          */
2309
2310         total = 0;
2311         for_each_netdev(net, dev) {
2312                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2313                         if (gifconf_list[i]) {
2314                                 int done;
2315                                 if (!pos)
2316                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2317                                 else
2318                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2319                                                                len - total);
2320                                 if (done < 0)
2321                                         return -EFAULT;
2322                                 total += done;
2323                         }
2324                 }
2325         }
2326
2327         /*
2328          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2329          */
2330         ifc.ifc_len = total;
2331
2332         /*
2333          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2334          */
2335         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2336 }
2337
2338 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2339 /*
2340  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2341  *      in detail.
2342  */
2343 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2344 {
2345         struct net *net = seq->private;
2346         loff_t off;
2347         struct net_device *dev;
2348
2349         read_lock(&dev_base_lock);
2350         if (!*pos)
2351                 return SEQ_START_TOKEN;
2352
2353         off = 1;
2354         for_each_netdev(net, dev)
2355                 if (off++ == *pos)
2356                         return dev;
2357
2358         return NULL;
2359 }
2360
2361 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2362 {
2363         struct net *net = seq->private;
2364         ++*pos;
2365         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2366                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2367 }
2368
2369 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2370 {
2371         read_unlock(&dev_base_lock);
2372 }
2373
2374 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2375 {
2376         struct net_device_stats *stats = dev->get_stats(dev);
2377
2378         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2379                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2380                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2381                    stats->rx_errors,
2382                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2383                    stats->rx_fifo_errors,
2384                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2385                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2386                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2387                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2388                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2389                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2390                    stats->tx_carrier_errors +
2391                     stats->tx_aborted_errors +
2392                     stats->tx_window_errors +
2393                     stats->tx_heartbeat_errors,
2394                    stats->tx_compressed);
2395 }
2396
2397 /*
2398  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2399  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2400  */
2401 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2402 {
2403         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2404                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2405                               "                    |  Transmit\n"
2406                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2407                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2408                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2409         else
2410                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2411         return 0;
2412 }
2413
2414 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2415 {
2416         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2417
2418         while (*pos < NR_CPUS)
2419                 if (cpu_online(*pos)) {
2420                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2421                         break;
2422                 } else
2423                         ++*pos;
2424         return rc;
2425 }
2426
2427 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2428 {
2429         return softnet_get_online(pos);
2430 }
2431
2432 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2433 {
2434         ++*pos;
2435         return softnet_get_online(pos);
2436 }
2437
2438 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2439 {
2440 }
2441
2442 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2443 {
2444         struct netif_rx_stats *s = v;
2445
2446         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2447                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2448                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2449                    s->cpu_collision );
2450         return 0;
2451 }
2452
2453 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
2454         .start = dev_seq_start,
2455         .next  = dev_seq_next,
2456         .stop  = dev_seq_stop,
2457         .show  = dev_seq_show,
2458 };
2459
2460 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2461 {
2462         struct seq_file *seq;
2463         int res;
2464         res =  seq_open(file, &dev_seq_ops);
2465         if (!res) {
2466                 seq = file->private_data;
2467                 seq->private = get_proc_net(inode);
2468                 if (!seq->private) {
2469                         seq_release(inode, file);
2470                         res = -ENXIO;
2471                 }
2472         }
2473         return res;
2474 }
2475
2476 static int dev_seq_release(struct inode *inode, struct file *file)
2477 {
2478         struct seq_file *seq = file->private_data;
2479         struct net *net = seq->private;
2480         put_net(net);
2481         return seq_release(inode, file);
2482 }
2483
2484 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
2485         .owner   = THIS_MODULE,
2486         .open    = dev_seq_open,
2487         .read    = seq_read,
2488         .llseek  = seq_lseek,
2489         .release = dev_seq_release,
2490 };
2491
2492 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
2493         .start = softnet_seq_start,
2494         .next  = softnet_seq_next,
2495         .stop  = softnet_seq_stop,
2496         .show  = softnet_seq_show,
2497 };
2498
2499 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2500 {
2501         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
2502 }
2503
2504 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
2505         .owner   = THIS_MODULE,
2506         .open    = softnet_seq_open,
2507         .read    = seq_read,
2508         .llseek  = seq_lseek,
2509         .release = seq_release,
2510 };
2511
2512 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
2513 {
2514         struct packet_type *pt = NULL;
2515         loff_t i = 0;
2516         int t;
2517
2518         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
2519                 if (i == pos)
2520                         return pt;
2521                 ++i;
2522         }
2523
2524         for (t = 0; t < 16; t++) {
2525                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
2526                         if (i == pos)
2527                                 return pt;
2528                         ++i;
2529                 }
2530         }
2531         return NULL;
2532 }
2533
2534 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2535 {
2536         rcu_read_lock();
2537         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2538 }
2539
2540 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2541 {
2542         struct packet_type *pt;
2543         struct list_head *nxt;
2544         int hash;
2545
2546         ++*pos;
2547         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2548                 return ptype_get_idx(0);
2549
2550         pt = v;
2551         nxt = pt->list.next;
2552         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
2553                 if (nxt != &ptype_all)
2554                         goto found;
2555                 hash = 0;
2556                 nxt = ptype_base[0].next;
2557         } else
2558                 hash = ntohs(pt->type) & 15;
2559
2560         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
2561                 if (++hash >= 16)
2562                         return NULL;
2563                 nxt = ptype_base[hash].next;
2564         }
2565 found:
2566         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
2567 }
2568
2569 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2570 {
2571         rcu_read_unlock();
2572 }
2573
2574 static void ptype_seq_decode(struct seq_file *seq, void *sym)
2575 {
2576 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2577         unsigned long offset = 0, symsize;
2578         const char *symname;
2579         char *modname;
2580         char namebuf[128];
2581
2582         symname = kallsyms_lookup((unsigned long)sym, &symsize, &offset,
2583                                   &modname, namebuf);
2584
2585         if (symname) {
2586                 char *delim = ":";
2587
2588                 if (!modname)
2589                         modname = delim = "";
2590                 seq_printf(seq, "%s%s%s%s+0x%lx", delim, modname, delim,
2591                            symname, offset);
2592                 return;
2593         }
2594 #endif
2595
2596         seq_printf(seq, "[%p]", sym);
2597 }
2598
2599 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2600 {
2601         struct packet_type *pt = v;
2602
2603         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2604                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
2605         else {
2606                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
2607                         seq_puts(seq, "ALL ");
2608                 else
2609                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
2610
2611                 seq_printf(seq, " %-8s ",
2612                            pt->dev ? pt->dev->name : "");
2613                 ptype_seq_decode(seq,  pt->func);
2614                 seq_putc(seq, '\n');
2615         }
2616
2617         return 0;
2618 }
2619
2620 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
2621         .start = ptype_seq_start,
2622         .next  = ptype_seq_next,
2623         .stop  = ptype_seq_stop,
2624         .show  = ptype_seq_show,
2625 };
2626
2627 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2628 {
2629         return seq_open(file, &ptype_seq_ops);
2630 }
2631
2632 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
2633         .owner   = THIS_MODULE,
2634         .open    = ptype_seq_open,
2635         .read    = seq_read,
2636         .llseek  = seq_lseek,
2637         .release = seq_release,
2638 };
2639
2640
2641 static int dev_proc_net_init(struct net *net)
2642 {
2643         int rc = -ENOMEM;
2644
2645         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
2646                 goto out;
2647         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
2648                 goto out_dev;
2649         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
2650                 goto out_softnet;
2651
2652         if (wext_proc_init(net))
2653                 goto out_ptype;
2654         rc = 0;
2655 out:
2656         return rc;
2657 out_ptype:
2658         proc_net_remove(net, "ptype");
2659 out_softnet:
2660         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2661 out_dev:
2662         proc_net_remove(net, "dev");
2663         goto out;
2664 }
2665
2666 static void dev_proc_net_exit(struct net *net)
2667 {
2668         wext_proc_exit(net);
2669
2670         proc_net_remove(net, "ptype");
2671         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2672         proc_net_remove(net, "dev");
2673 }
2674
2675 static struct pernet_operations dev_proc_ops = {
2676         .init = dev_proc_net_init,
2677         .exit = dev_proc_net_exit,
2678 };
2679
2680 static int __init dev_proc_init(void)
2681 {
2682         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
2683 }
2684 #else
2685 #define dev_proc_init() 0
2686 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
2687
2688
2689 /**
2690  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
2691  *      @slave: slave device
2692  *      @master: new master device
2693  *
2694  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
2695  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
2696  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
2697  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
2698  *      function returns zero.
2699  */
2700 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
2701 {
2702         struct net_device *old = slave->master;
2703
2704         ASSERT_RTNL();
2705
2706         if (master) {
2707                 if (old)
2708                         return -EBUSY;
2709                 dev_hold(master);
2710         }
2711
2712         slave->master = master;
2713
2714         synchronize_net();
2715
2716         if (old)
2717                 dev_put(old);
2718
2719         if (master)
2720                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
2721         else
2722                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
2723
2724         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
2725         return 0;
2726 }
2727
2728 static void __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2729 {
2730         unsigned short old_flags = dev->flags;
2731
2732         ASSERT_RTNL();
2733
2734         if ((dev->promiscuity += inc) == 0)
2735                 dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
2736         else
2737                 dev->flags |= IFF_PROMISC;
2738         if (dev->flags != old_flags) {
2739                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
2740                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
2741                                                                "left");
2742                 audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
2743                         AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
2744                         "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u",
2745                         dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
2746                         (old_flags & IFF_PROMISC),
2747                         audit_get_loginuid(current->audit_context));
2748
2749                 if (dev->change_rx_flags)
2750                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
2751         }
2752 }
2753
2754 /**
2755  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
2756  *      @dev: device
2757  *      @inc: modifier
2758  *
2759  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
2760  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
2761  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
2762  *      value is used to drop promiscuity on the device.
2763  */
2764 void dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2765 {
2766         unsigned short old_flags = dev->flags;
2767
2768         __dev_set_promiscuity(dev, inc);
2769         if (dev->flags != old_flags)
2770                 dev_set_rx_mode(dev);
2771 }
2772
2773 /**
2774  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
2775  *      @dev: device
2776  *      @inc: modifier
2777  *
2778  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
2779  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
2780  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
2781  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
2782  *      when releasing a resource needing all multicasts.
2783  */
2784
2785 void dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
2786 {
2787         unsigned short old_flags = dev->flags;
2788
2789         ASSERT_RTNL();
2790
2791         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
2792         if ((dev->allmulti += inc) == 0)
2793                 dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
2794         if (dev->flags ^ old_flags) {
2795                 if (dev->change_rx_flags)
2796                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
2797                 dev_set_rx_mode(dev);
2798         }
2799 }
2800
2801 /*
2802  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
2803  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
2804  *      filtering it is put in promiscous mode while unicast addresses
2805  *      are present.
2806  */
2807 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
2808 {
2809         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
2810         if (!(dev->flags&IFF_UP))
2811                 return;
2812
2813         if (!netif_device_present(dev))
2814                 return;
2815
2816         if (dev->set_rx_mode)
2817                 dev->set_rx_mode(dev);
2818         else {
2819                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
2820                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
2821                  */
2822                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
2823                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
2824                         dev->uc_promisc = 1;
2825                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
2826                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
2827                         dev->uc_promisc = 0;
2828                 }
2829
2830                 if (dev->set_multicast_list)
2831                         dev->set_multicast_list(dev);
2832         }
2833 }
2834
2835 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
2836 {
2837         netif_tx_lock_bh(dev);
2838         __dev_set_rx_mode(dev);
2839         netif_tx_unlock_bh(dev);
2840 }
2841
2842 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
2843                       void *addr, int alen, int glbl)
2844 {
2845         struct dev_addr_list *da;
2846
2847         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
2848                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
2849                     alen == da->da_addrlen) {
2850                         if (glbl) {
2851                                 int old_glbl = da->da_gusers;
2852                                 da->da_gusers = 0;
2853                                 if (old_glbl == 0)
2854                                         break;
2855                         }
2856                         if (--da->da_users)
2857                                 return 0;
2858
2859                         *list = da->next;
2860                         kfree(da);
2861                         (*count)--;
2862                         return 0;
2863                 }
2864         }
2865         return -ENOENT;
2866 }
2867
2868 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
2869                    void *addr, int alen, int glbl)
2870 {
2871         struct dev_addr_list *da;
2872
2873         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
2874                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
2875                     da->da_addrlen == alen) {
2876                         if (glbl) {
2877                                 int old_glbl = da->da_gusers;
2878                                 da->da_gusers = 1;
2879                                 if (old_glbl)
2880                                         return 0;
2881                         }
2882                         da->da_users++;
2883                         return 0;
2884                 }
2885         }
2886
2887         da = kmalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
2888         if (da == NULL)
2889                 return -ENOMEM;
2890         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
2891         da->da_addrlen = alen;
2892         da->da_users = 1;
2893         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
2894         da->next = *list;
2895         *list = da;
2896         (*count)++;
2897         return 0;
2898 }
2899
2900 /**
2901  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
2902  *      @dev: device
2903  *      @addr: address to delete
2904  *      @alen: length of @addr
2905  *
2906  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
2907  *      from the device if the reference count drops to zero.
2908  *
2909  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2910  */
2911 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
2912 {
2913         int err;
2914
2915         ASSERT_RTNL();
2916
2917         netif_tx_lock_bh(dev);
2918         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
2919         if (!err)
2920                 __dev_set_rx_mode(dev);
2921         netif_tx_unlock_bh(dev);
2922         return err;
2923 }
2924 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
2925
2926 /**
2927  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
2928  *      @dev: device
2929  *      @addr: address to delete
2930  *      @alen: length of @addr
2931  *
2932  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
2933  *      the reference count if it already exists.
2934  *
2935  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
2936  */
2937 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
2938 {
2939         int err;
2940
2941         ASSERT_RTNL();
2942
2943         netif_tx_lock_bh(dev);
2944         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
2945         if (!err)
2946                 __dev_set_rx_mode(dev);
2947         netif_tx_unlock_bh(dev);
2948         return err;
2949 }
2950 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
2951
2952 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
2953 {
2954         struct dev_addr_list *tmp;
2955
2956         while (*list != NULL) {
2957                 tmp = *list;
2958                 *list = tmp->next;
2959                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
2960                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
2961                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
2962                 kfree(tmp);
2963         }
2964 }
2965
2966 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
2967 {
2968         netif_tx_lock_bh(dev);
2969
2970         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
2971         dev->uc_count = 0;
2972
2973         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
2974         dev->mc_count = 0;
2975
2976         netif_tx_unlock_bh(dev);
2977 }
2978
2979 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
2980 {
2981         unsigned flags;
2982
2983         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
2984                                 IFF_ALLMULTI |
2985                                 IFF_RUNNING |
2986                                 IFF_LOWER_UP |
2987                                 IFF_DORMANT)) |
2988                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
2989                                 IFF_ALLMULTI));
2990
2991         if (netif_running(dev)) {
2992                 if (netif_oper_up(dev))
2993                         flags |= IFF_RUNNING;
2994                 if (netif_carrier_ok(dev))
2995                         flags |= IFF_LOWER_UP;
2996                 if (netif_dormant(dev))
2997                         flags |= IFF_DORMANT;
2998         }
2999
3000         return flags;
3001 }
3002
3003 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
3004 {
3005         int ret, changes;
3006         int old_flags = dev->flags;
3007
3008         ASSERT_RTNL();
3009
3010         /*
3011          *      Set the flags on our device.
3012          */
3013
3014         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3015                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3016                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3017                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3018                                     IFF_ALLMULTI));
3019
3020         /*
3021          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3022          */
3023
3024         if (dev->change_rx_flags && (dev->flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3025                 dev->change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3026
3027         dev_set_rx_mode(dev);
3028
3029         /*
3030          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3031          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3032          *      setting it.
3033          */
3034
3035         ret = 0;
3036         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3037                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3038
3039                 if (!ret)
3040                         dev_set_rx_mode(dev);
3041         }
3042
3043         if (dev->flags & IFF_UP &&
3044             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
3045                                           IFF_VOLATILE)))
3046                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
3047                                 NETDEV_CHANGE, dev);
3048
3049         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
3050                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
3051                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
3052                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
3053         }
3054
3055         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
3056            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
3057            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
3058          */
3059         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
3060                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
3061                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
3062                 dev_set_allmulti(dev, inc);
3063         }
3064
3065         /* Exclude state transition flags, already notified */
3066         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
3067         if (changes)
3068                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
3069
3070         return ret;
3071 }
3072
3073 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
3074 {
3075         int err;
3076
3077         if (new_mtu == dev->mtu)
3078                 return 0;
3079
3080         /*      MTU must be positive.    */
3081         if (new_mtu < 0)
3082                 return -EINVAL;
3083
3084         if (!netif_device_present(dev))
3085                 return -ENODEV;
3086
3087         err = 0;
3088         if (dev->change_mtu)
3089                 err = dev->change_mtu(dev, new_mtu);
3090         else
3091                 dev->mtu = new_mtu;
3092         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
3093                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
3094                                 NETDEV_CHANGEMTU, dev);
3095         return err;
3096 }
3097
3098 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
3099 {
3100         int err;
3101
3102         if (!dev->set_mac_address)
3103                 return -EOPNOTSUPP;
3104         if (sa->sa_family != dev->type)
3105                 return -EINVAL;
3106         if (!netif_device_present(dev))
3107                 return -ENODEV;
3108         err = dev->set_mac_address(dev, sa);
3109         if (!err)
3110                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
3111                                 NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3112         return err;
3113 }
3114
3115 /*
3116  *      Perform the SIOCxIFxxx calls.
3117  */
3118 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3119 {
3120         int err;
3121         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3122
3123         if (!dev)
3124                 return -ENODEV;
3125
3126         switch (cmd) {
3127                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
3128                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
3129                         return 0;
3130
3131                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
3132                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
3133
3134                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
3135                                            (currently unused) */
3136                         ifr->ifr_metric = 0;
3137                         return 0;
3138
3139                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
3140                                            (currently unused) */
3141                         return -EOPNOTSUPP;
3142
3143                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
3144                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
3145                         return 0;
3146
3147                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
3148                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
3149
3150                 case SIOCGIFHWADDR:
3151                         if (!dev->addr_len)
3152                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
3153                         else
3154                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
3155                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3156                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
3157                         return 0;
3158
3159                 case SIOCSIFHWADDR:
3160                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
3161
3162                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3163                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
3164                                 return -EINVAL;
3165                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3166                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3167                         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
3168                                             NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3169                         return 0;
3170
3171                 case SIOCGIFMAP:
3172                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
3173                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
3174                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
3175                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
3176                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
3177                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
3178                         return 0;
3179
3180                 case SIOCSIFMAP:
3181                         if (dev->set_config) {
3182                                 if (!netif_device_present(dev))
3183                                         return -ENODEV;
3184                                 return dev->set_config(dev, &ifr->ifr_map);
3185                         }
3186                         return -EOPNOTSUPP;
3187
3188                 case SIOCADDMULTI:
3189                         if (!dev->set_multicast_list ||
3190                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3191                                 return -EINVAL;
3192                         if (!netif_device_present(dev))
3193                                 return -ENODEV;
3194                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3195                                           dev->addr_len, 1);
3196
3197                 case SIOCDELMULTI:
3198                         if (!dev->set_multicast_list ||
3199                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3200                                 return -EINVAL;
3201                         if (!netif_device_present(dev))
3202                                 return -ENODEV;
3203                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3204                                              dev->addr_len, 1);
3205
3206                 case SIOCGIFINDEX:
3207                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
3208                         return 0;
3209
3210                 case SIOCGIFTXQLEN:
3211                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
3212                         return 0;
3213
3214                 case SIOCSIFTXQLEN:
3215                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
3216                                 return -EINVAL;
3217                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
3218                         return 0;
3219
3220                 case SIOCSIFNAME:
3221                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3222                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
3223
3224                 /*
3225                  *      Unknown or private ioctl
3226                  */
3227
3228                 default:
3229                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3230                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
3231                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
3232                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
3233                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
3234                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
3235                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
3236                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
3237                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
3238                             cmd == SIOCGMIIREG ||
3239                             cmd == SIOCSMIIREG ||
3240                             cmd == SIOCBRADDIF ||
3241                             cmd == SIOCBRDELIF ||
3242                             cmd == SIOCWANDEV) {
3243                                 err = -EOPNOTSUPP;
3244                                 if (dev->do_ioctl) {
3245                                         if (netif_device_present(dev))
3246                                                 err = dev->do_ioctl(dev, ifr,
3247                                                                     cmd);
3248                                         else
3249                                                 err = -ENODEV;
3250                                 }
3251                         } else
3252                                 err = -EINVAL;
3253
3254         }
3255         return err;
3256 }
3257
3258 /*
3259  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
3260  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
3261  */
3262
3263 /**
3264  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
3265  *      @cmd: command to issue
3266  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
3267  *
3268  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
3269  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
3270  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
3271  *      positive or a negative errno code on error.
3272  */
3273
3274 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
3275 {
3276         struct ifreq ifr;
3277         int ret;
3278         char *colon;
3279
3280         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
3281            and requires shared lock, because it sleeps writing
3282            to user space.
3283          */
3284
3285         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
3286                 rtnl_lock();
3287                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
3288                 rtnl_unlock();
3289                 return ret;
3290         }
3291         if (cmd == SIOCGIFNAME)
3292                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
3293
3294         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3295                 return -EFAULT;
3296
3297         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
3298
3299         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
3300         if (colon)
3301                 *colon = 0;
3302
3303         /*
3304          *      See which interface the caller is talking about.
3305          */
3306
3307         switch (cmd) {
3308                 /*
3309                  *      These ioctl calls:
3310                  *      - can be done by all.
3311                  *      - atomic and do not require locking.
3312                  *      - return a value
3313                  */
3314                 case SIOCGIFFLAGS:
3315                 case SIOCGIFMETRIC:
3316                 case SIOCGIFMTU:
3317                 case SIOCGIFHWADDR:
3318                 case SIOCGIFSLAVE:
3319                 case SIOCGIFMAP:
3320                 case SIOCGIFINDEX:
3321                 case SIOCGIFTXQLEN:
3322                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3323                         read_lock(&dev_base_lock);
3324                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3325                         read_unlock(&dev_base_lock);
3326                         if (!ret) {
3327                                 if (colon)
3328                                         *colon = ':';
3329                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3330                                                  sizeof(struct ifreq)))
3331                                         ret = -EFAULT;
3332                         }
3333                         return ret;
3334
3335                 case SIOCETHTOOL:
3336                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3337                         rtnl_lock();
3338                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
3339                         rtnl_unlock();
3340                         if (!ret) {
3341                                 if (colon)
3342                                         *colon = ':';
3343                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3344                                                  sizeof(struct ifreq)))
3345                                         ret = -EFAULT;
3346                         }
3347                         return ret;
3348
3349                 /*
3350                  *      These ioctl calls:
3351                  *      - require superuser power.
3352                  *      - require strict serialization.
3353                  *      - return a value
3354                  */
3355                 case SIOCGMIIPHY:
3356                 case SIOCGMIIREG:
3357                 case SIOCSIFNAME:
3358                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3359                                 return -EPERM;
3360                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3361                         rtnl_lock();
3362                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3363                         rtnl_unlock();
3364                         if (!ret) {
3365                                 if (colon)
3366                                         *colon = ':';
3367                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3368                                                  sizeof(struct ifreq)))
3369                                         ret = -EFAULT;
3370                         }
3371                         return ret;
3372
3373                 /*
3374                  *      These ioctl calls:
3375                  *      - require superuser power.
3376                  *      - require strict serialization.
3377                  *      - do not return a value
3378                  */
3379                 case SIOCSIFFLAGS:
3380                 case SIOCSIFMETRIC:
3381                 case SIOCSIFMTU:
3382                 case SIOCSIFMAP:
3383                 case SIOCSIFHWADDR:
3384                 case SIOCSIFSLAVE:
3385                 case SIOCADDMULTI:
3386                 case SIOCDELMULTI:
3387                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3388                 case SIOCSIFTXQLEN:
3389                 case SIOCSMIIREG:
3390                 case SIOCBONDENSLAVE:
3391                 case SIOCBONDRELEASE:
3392                 case SIOCBONDSETHWADDR:
3393                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3394                 case SIOCBRADDIF:
3395                 case SIOCBRDELIF:
3396                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3397                                 return -EPERM;
3398                         /* fall through */
3399                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3400                 case SIOCBONDINFOQUERY:
3401                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3402                         rtnl_lock();
3403                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3404                         rtnl_unlock();
3405                         return ret;
3406
3407                 case SIOCGIFMEM:
3408                         /* Get the per device memory space. We can add this but
3409                          * currently do not support it */
3410                 case SIOCSIFMEM:
3411                         /* Set the per device memory buffer space.
3412                          * Not applicable in our case */
3413                 case SIOCSIFLINK:
3414                         return -EINVAL;
3415
3416                 /*
3417                  *      Unknown or private ioctl.
3418                  */
3419                 default:
3420                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
3421                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3422                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
3423                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
3424                                 rtnl_lock();
3425                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3426                                 rtnl_unlock();
3427                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
3428                                                          sizeof(struct ifreq)))
3429                                         ret = -EFAULT;
3430                                 return ret;
3431                         }
3432                         /* Take care of Wireless Extensions */
3433                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
3434                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
3435                         return -EINVAL;
3436         }
3437 }
3438
3439
3440 /**
3441  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
3442  *
3443  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
3444  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
3445  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
3446  */
3447 static int dev_new_index(struct net *net)
3448 {
3449         static int ifindex;
3450         for (;;) {
3451                 if (++ifindex <= 0)
3452                         ifindex = 1;
3453                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
3454                         return ifindex;
3455         }
3456 }
3457
3458 /* Delayed registration/unregisteration */
3459 static DEFINE_SPINLOCK(net_todo_list_lock);
3460 static struct list_head net_todo_list = LIST_HEAD_INIT(net_todo_list);
3461
3462 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
3463 {
3464         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3465         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
3466         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3467 }
3468
3469 /**
3470  *      register_netdevice      - register a network device
3471  *      @dev: device to register
3472  *
3473  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3474  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3475  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3476  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3477  *
3478  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
3479  *      register_netdev() instead of this.
3480  *
3481  *      BUGS:
3482  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
3483  *      will not get the same name.
3484  */
3485
3486 int register_netdevice(struct net_device *dev)
3487 {
3488         struct hlist_head *head;
3489         struct hlist_node *p;
3490         int ret;
3491         struct net *net;
3492
3493         BUG_ON(dev_boot_phase);
3494         ASSERT_RTNL();
3495
3496         might_sleep();
3497
3498         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
3499         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
3500         BUG_ON(!dev->nd_net);
3501         net = dev->nd_net;
3502
3503         spin_lock_init(&dev->queue_lock);
3504         spin_lock_init(&dev->_xmit_lock);
3505         netdev_set_lockdep_class(&dev->_xmit_lock, dev->type);
3506         dev->xmit_lock_owner = -1;
3507         spin_lock_init(&dev->ingress_lock);
3508
3509         dev->iflink = -1;
3510
3511         /* Init, if this function is available */
3512         if (dev->init) {
3513                 ret = dev->init(dev);
3514                 if (ret) {
3515                         if (ret > 0)
3516                                 ret = -EIO;
3517                         goto out;
3518                 }
3519         }
3520
3521         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
3522                 ret = -EINVAL;
3523                 goto err_uninit;
3524         }
3525
3526         dev->ifindex = dev_new_index(net);
3527         if (dev->iflink == -1)
3528                 dev->iflink = dev->ifindex;
3529
3530         /* Check for existence of name */
3531         head = dev_name_hash(net, dev->name);
3532         hlist_for_each(p, head) {
3533                 struct net_device *d
3534                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
3535                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
3536                         ret = -EEXIST;
3537                         goto err_uninit;
3538                 }
3539         }
3540
3541         /* Fix illegal checksum combinations */
3542         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
3543             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
3544                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
3545                        dev->name);
3546                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3547         }
3548
3549         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
3550             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
3551                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
3552                        dev->name);
3553                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
3554         }
3555
3556
3557         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
3558         if ((dev->features & NETIF_F_SG) &&
3559             !(dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
3560                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n",
3561                        dev->name);
3562                 dev->features &= ~NETIF_F_SG;
3563         }
3564
3565         /* TSO requires that SG is present as well. */
3566         if ((dev->features & NETIF_F_TSO) &&
3567             !(dev->features & NETIF_F_SG)) {
3568                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n",
3569                        dev->name);
3570                 dev->features &= ~NETIF_F_TSO;
3571         }
3572         if (dev->features & NETIF_F_UFO) {
3573                 if (!(dev->features & NETIF_F_HW_CSUM)) {
3574                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
3575                                         "NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
3576                                                         dev->name);
3577                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
3578                 }
3579                 if (!(dev->features & NETIF_F_SG)) {
3580                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
3581                                         "NETIF_F_SG feature.\n",
3582                                         dev->name);
3583                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
3584                 }
3585         }
3586
3587         /*
3588          *      nil rebuild_header routine,
3589          *      that should be never called and used as just bug trap.
3590          */
3591
3592         if (!dev->rebuild_header)
3593                 dev->rebuild_header = default_rebuild_header;
3594
3595         ret = netdev_register_sysfs(dev);
3596         if (ret)
3597                 goto err_uninit;
3598         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
3599
3600         /*
3601          *      Default initial state at registry is that the
3602          *      device is present.
3603          */
3604
3605         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3606
3607         dev_init_scheduler(dev);
3608         dev_hold(dev);
3609         list_netdevice(dev);
3610
3611         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
3612         ret = raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_REGISTER, dev);
3613         ret = notifier_to_errno(ret);
3614         if (ret)
3615                 unregister_netdevice(dev);
3616
3617 out:
3618         return ret;
3619
3620 err_uninit:
3621         if (dev->uninit)
3622                 dev->uninit(dev);
3623         goto out;
3624 }
3625
3626 /**
3627  *      register_netdev - register a network device
3628  *      @dev: device to register
3629  *
3630  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3631  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3632  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3633  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3634  *
3635  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
3636  *      and expands the device name if you passed a format string to
3637  *      alloc_netdev.
3638  */
3639 int register_netdev(struct net_device *dev)
3640 {
3641         int err;
3642
3643         rtnl_lock();
3644
3645         /*
3646          * If the name is a format string the caller wants us to do a
3647          * name allocation.
3648          */
3649         if (strchr(dev->name, '%')) {
3650                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
3651                 if (err < 0)
3652                         goto out;
3653         }
3654
3655         err = register_netdevice(dev);
3656 out:
3657         rtnl_unlock();
3658         return err;
3659 }
3660 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
3661
3662 /*
3663  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
3664  *
3665  * This is called when unregistering network devices.
3666  *
3667  * Any protocol or device that holds a reference should register
3668  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
3669  * reference if they receive an UNREGISTER event.
3670  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
3671  * call dev_put.
3672  */
3673 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
3674 {
3675         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
3676
3677         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
3678         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
3679                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
3680                         rtnl_lock();
3681
3682                         /* Rebroadcast unregister notification */
3683                         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
3684                                             NETDEV_UNREGISTER, dev);
3685
3686                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
3687                                      &dev->state)) {
3688                                 /* We must not have linkwatch events
3689                                  * pending on unregister. If this
3690                                  * happens, we simply run the queue
3691                                  * unscheduled, resulting in a noop
3692                                  * for this device.
3693                                  */
3694                                 linkwatch_run_queue();
3695                         }
3696
3697                         __rtnl_unlock();
3698
3699                         rebroadcast_time = jiffies;
3700                 }
3701
3702                 msleep(250);
3703
3704                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
3705                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
3706                                "waiting for %s to become free. Usage "
3707                                "count = %d\n",
3708                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
3709                         warning_time = jiffies;
3710                 }
3711         }
3712 }
3713
3714 /* The sequence is:
3715  *
3716  *      rtnl_lock();
3717  *      ...
3718  *      register_netdevice(x1);
3719  *      register_netdevice(x2);
3720  *      ...
3721  *      unregister_netdevice(y1);
3722  *      unregister_netdevice(y2);
3723  *      ...
3724  *      rtnl_unlock();
3725  *      free_netdev(y1);
3726  *      free_netdev(y2);
3727  *
3728  * We are invoked by rtnl_unlock() after it drops the semaphore.
3729  * This allows us to deal with problems:
3730  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
3731  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
3732  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
3733  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
3734  */
3735 static DEFINE_MUTEX(net_todo_run_mutex);
3736 void netdev_run_todo(void)
3737 {
3738         struct list_head list;
3739
3740         /* Need to guard against multiple cpu's getting out of order. */
3741         mutex_lock(&net_todo_run_mutex);
3742
3743         /* Not safe to do outside the semaphore.  We must not return
3744          * until all unregister events invoked by the local processor
3745          * have been completed (either by this todo run, or one on
3746          * another cpu).
3747          */
3748         if (list_empty(&net_todo_list))
3749                 goto out;
3750
3751         /* Snapshot list, allow later requests */
3752         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3753         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
3754         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3755
3756         while (!list_empty(&list)) {
3757                 struct net_device *dev
3758                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
3759                 list_del(&dev->todo_list);
3760
3761                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
3762                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
3763                                dev->name, dev->reg_state);
3764                         dump_stack();
3765                         continue;
3766                 }
3767
3768                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
3769
3770                 netdev_wait_allrefs(dev);
3771
3772                 /* paranoia */
3773                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
3774                 BUG_TRAP(!dev->ip_ptr);
3775                 BUG_TRAP(!dev->ip6_ptr);
3776                 BUG_TRAP(!dev->dn_ptr);
3777
3778                 if (dev->destructor)
3779                         dev->destructor(dev);
3780
3781                 /* Free network device */
3782                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
3783         }
3784
3785 out:
3786         mutex_unlock(&net_todo_run_mutex);
3787 }
3788
3789 static struct net_device_stats *internal_stats(struct net_device *dev)
3790 {
3791         return &dev->stats;
3792 }
3793
3794 /**
3795  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
3796  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
3797  *      @name:          device name format string
3798  *      @setup:         callback to initialize device
3799  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
3800  *
3801  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
3802  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
3803  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
3804  */
3805 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
3806                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
3807 {
3808         void *p;
3809         struct net_device *dev;
3810         int alloc_size;
3811
3812         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
3813
3814         /* ensure 32-byte alignment of both the device and private area */
3815         alloc_size = (sizeof(*dev) + NETDEV_ALIGN_CONST +
3816                      (sizeof(struct net_device_subqueue) * (queue_count - 1))) &
3817                      ~NETDEV_ALIGN_CONST;
3818         alloc_size += sizeof_priv + NETDEV_ALIGN_CONST;
3819
3820         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
3821         if (!p) {
3822                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
3823                 return NULL;
3824         }
3825
3826         dev = (struct net_device *)
3827                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
3828         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
3829         dev->nd_net = &init_net;
3830
3831         if (sizeof_priv) {
3832                 dev->priv = ((char *)dev +
3833                              ((sizeof(struct net_device) +
3834                                (sizeof(struct net_device_subqueue) *
3835                                 (queue_count - 1)) + NETDEV_ALIGN_CONST)
3836                               & ~NETDEV_ALIGN_CONST));
3837         }
3838
3839         dev->egress_subqueue_count = queue_count;
3840
3841         dev->get_stats = internal_stats;
3842         netpoll_netdev_init(dev);
3843         setup(dev);
3844         strcpy(dev->name, name);
3845         return dev;
3846 }
3847 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
3848
3849 /**
3850  *      free_netdev - free network device
3851  *      @dev: device
3852  *
3853  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
3854  *      interface. The reference to the device object is released.
3855  *      If this is the last reference then it will be freed.
3856  */
3857 void free_netdev(struct net_device *dev)
3858 {
3859 #ifdef CONFIG_SYSFS
3860         /*  Compatibility with error handling in drivers */
3861         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3862                 kfree((char *)dev - dev->padded);
3863                 return;
3864         }
3865
3866         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
3867         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
3868
3869         /* will free via device release */
3870         put_device(&dev->dev);
3871 #else
3872         kfree((char *)dev - dev->padded);
3873 #endif
3874 }
3875
3876 /* Synchronize with packet receive processing. */
3877 void synchronize_net(void)
3878 {
3879         might_sleep();
3880         synchronize_rcu();
3881 }
3882
3883 /**
3884  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
3885  *      @dev: device
3886  *
3887  *      This function shuts down a device interface and removes it
3888  *      from the kernel tables. On success 0 is returned, on a failure
3889  *      a negative errno code is returned.
3890  *
3891  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
3892  *      unregister_netdev() instead of this.
3893  */
3894
3895 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
3896 {
3897         BUG_ON(dev_boot_phase);
3898         ASSERT_RTNL();
3899
3900         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
3901         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3902                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
3903                                   "was registered\n", dev->name, dev);
3904
3905                 WARN_ON(1);
3906                 return;
3907         }
3908
3909         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
3910
3911         /* If device is running, close it first. */
3912         if (dev->flags & IFF_UP)
3913                 dev_close(dev);
3914
3915         /* And unlink it from device chain. */
3916         unlist_netdevice(dev);
3917
3918         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
3919
3920         synchronize_net();
3921
3922         /* Shutdown queueing discipline. */
3923         dev_shutdown(dev);
3924
3925
3926         /* Notify protocols, that we are about to destroy
3927            this device. They should clean all the things.
3928         */
3929         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_UNREGISTER, dev);
3930
3931         /*
3932          *      Flush the unicast and multicast chains
3933          */
3934         dev_addr_discard(dev);
3935
3936         if (dev->uninit)
3937                 dev->uninit(dev);
3938
3939         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
3940         BUG_TRAP(!dev->master);
3941
3942         /* Remove entries from sysfs */
3943         netdev_unregister_sysfs(dev);
3944
3945         /* Finish processing unregister after unlock */
3946         net_set_todo(dev);
3947
3948         synchronize_net();
3949
3950         dev_put(dev);
3951 }
3952
3953 /**
3954  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
3955  *      @dev: device
3956  *
3957  *      This function shuts down a device interface and removes it
3958  *      from the kernel tables. On success 0 is returned, on a failure
3959  *      a negative errno code is returned.
3960  *
3961  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
3962  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
3963  *      unregister_netdevice.
3964  */
3965 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
3966 {
3967         rtnl_lock();
3968         unregister_netdevice(dev);
3969         rtnl_unlock();
3970 }
3971
3972 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
3973
3974 /**
3975  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
3976  *      @dev: device
3977  *      @net: network namespace
3978  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
3979  *            is already taken in the destination network namespace.
3980  *
3981  *      This function shuts down a device interface and moves it
3982  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
3983  *      a failure a netagive errno code is returned.
3984  *
3985  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
3986  */
3987
3988 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
3989 {
3990         char buf[IFNAMSIZ];
3991         const char *destname;
3992         int err;
3993
3994         ASSERT_RTNL();
3995
3996         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
3997         err = -EINVAL;
3998         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
3999                 goto out;
4000
4001         /* Ensure the device has been registrered */
4002         err = -EINVAL;
4003         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4004                 goto out;
4005
4006         /* Get out if there is nothing todo */
4007         err = 0;
4008         if (dev->nd_net == net)
4009                 goto out;
4010
4011         /* Pick the destination device name, and ensure
4012          * we can use it in the destination network namespace.
4013          */
4014         err = -EEXIST;
4015         destname = dev->name;
4016         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4017                 /* We get here if we can't use the current device name */
4018                 if (!pat)
4019                         goto out;
4020                 if (!dev_valid_name(pat))
4021                         goto out;
4022                 if (strchr(pat, '%')) {
4023                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4024                                 goto out;
4025                         destname = buf;
4026                 } else
4027                         destname = pat;
4028                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4029                         goto out;
4030         }
4031
4032         /*
4033          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4034          */
4035
4036         /* If device is running close it first. */
4037         if (dev->flags & IFF_UP)
4038                 dev_close(dev);
4039
4040         /* And unlink it from device chain */
4041         err = -ENODEV;
4042         unlist_netdevice(dev);
4043
4044         synchronize_net();
4045
4046         /* Shutdown queueing discipline. */
4047         dev_shutdown(dev);
4048
4049         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4050            this device. They should clean all the things.
4051         */
4052         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4053
4054         /*
4055          *      Flush the unicast and multicast chains
4056          */
4057         dev_addr_discard(dev);
4058
4059         /* Actually switch the network namespace */
4060         dev->nd_net = net;
4061
4062         /* Assign the new device name */
4063         if (destname != dev->name)
4064                 strcpy(dev->name, destname);
4065
4066         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4067         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4068                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4069                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4070                 if (iflink)
4071                         dev->iflink = dev->ifindex;
4072         }
4073
4074         /* Fixup sysfs */
4075         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
4076         BUG_ON(err);
4077
4078         /* Add the device back in the hashes */
4079         list_netdevice(dev);
4080
4081         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4082         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4083
4084         synchronize_net();
4085         err = 0;
4086 out:
4087         return err;
4088 }
4089
4090 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
4091                             unsigned long action,
4092                             void *ocpu)
4093 {
4094         struct sk_buff **list_skb;
4095         struct net_device **list_net;
4096         struct sk_buff *skb;
4097         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
4098         struct softnet_data *sd, *oldsd;
4099
4100         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
4101                 return NOTIFY_OK;
4102
4103         local_irq_disable();
4104         cpu = smp_processor_id();
4105         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
4106         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
4107
4108         /* Find end of our completion_queue. */
4109         list_skb = &sd->completion_queue;
4110         while (*list_skb)
4111                 list_skb = &(*list_skb)->next;
4112         /* Append completion queue from offline CPU. */
4113         *list_skb = oldsd->completion_queue;
4114         oldsd->completion_queue = NULL;
4115
4116         /* Find end of our output_queue. */
4117         list_net = &sd->output_queue;
4118         while (*list_net)
4119                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
4120         /* Append output queue from offline CPU. */
4121         *list_net = oldsd->output_queue;
4122         oldsd->output_queue = NULL;
4123
4124         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
4125         local_irq_enable();
4126
4127         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
4128         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
4129                 netif_rx(skb);
4130
4131         return NOTIFY_OK;
4132 }
4133
4134 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4135 /**
4136  * net_dma_rebalance - try to maintain one DMA channel per CPU
4137  * @net_dma: DMA client and associated data (lock, channels, channel_mask)
4138  *
4139  * This is called when the number of channels allocated to the net_dma client
4140  * changes.  The net_dma client tries to have one DMA channel per CPU.
4141  */
4142
4143 static void net_dma_rebalance(struct net_dma *net_dma)
4144 {
4145         unsigned int cpu, i, n, chan_idx;
4146         struct dma_chan *chan;
4147
4148         if (cpus_empty(net_dma->channel_mask)) {
4149                 for_each_online_cpu(cpu)
4150                         rcu_assign_pointer(per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma, NULL);
4151                 return;
4152         }
4153
4154         i = 0;
4155         cpu = first_cpu(cpu_online_map);
4156
4157         for_each_cpu_mask(chan_idx, net_dma->channel_mask) {
4158                 chan = net_dma->channels[chan_idx];
4159
4160                 n = ((num_online_cpus() / cpus_weight(net_dma->channel_mask))
4161                    + (i < (num_online_cpus() %
4162                         cpus_weight(net_dma->channel_mask)) ? 1 : 0));
4163
4164                 while(n) {
4165                         per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma = chan;
4166                         cpu = next_cpu(cpu, cpu_online_map);
4167                         n--;
4168                 }
4169                 i++;
4170         }
4171 }
4172
4173 /**
4174  * netdev_dma_event - event callback for the net_dma_client
4175  * @client: should always be net_dma_client
4176  * @chan: DMA channel for the event
4177  * @state: DMA state to be handled
4178  */
4179 static enum dma_state_client
4180 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
4181         enum dma_state state)
4182 {
4183         int i, found = 0, pos = -1;
4184         struct net_dma *net_dma =
4185                 container_of(client, struct net_dma, client);
4186         enum dma_state_client ack = DMA_DUP; /* default: take no action */
4187
4188         spin_lock(&net_dma->lock);
4189         switch (state) {
4190         case DMA_RESOURCE_AVAILABLE:
4191                 for (i = 0; i < NR_CPUS; i++)
4192                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4193                                 found = 1;
4194                                 break;
4195                         } else if (net_dma->channels[i] == NULL && pos < 0)
4196                                 pos = i;
4197
4198                 if (!found && pos >= 0) {
4199                         ack = DMA_ACK;
4200                         net_dma->channels[pos] = chan;
4201                         cpu_set(pos, net_dma->channel_mask);
4202                         net_dma_rebalance(net_dma);
4203                 }
4204                 break;
4205         case DMA_RESOURCE_REMOVED:
4206                 for (i = 0; i < NR_CPUS; i++)
4207                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4208                                 found = 1;
4209                                 pos = i;
4210                                 break;
4211                         }
4212
4213                 if (found) {
4214                         ack = DMA_ACK;
4215                         cpu_clear(pos, net_dma->channel_mask);
4216                         net_dma->channels[i] = NULL;
4217                         net_dma_rebalance(net_dma);
4218                 }
4219                 break;
4220         default:
4221                 break;
4222         }
4223         spin_unlock(&net_dma->lock);
4224
4225         return ack;
4226 }
4227
4228 /**
4229  * netdev_dma_regiser - register the networking subsystem as a DMA client
4230  */
4231 static int __init netdev_dma_register(void)
4232 {
4233         spin_lock_init(&net_dma.lock);
4234         dma_cap_set(DMA_MEMCPY, net_dma.client.cap_mask);
4235         dma_async_client_register(&net_dma.client);
4236         dma_async_client_chan_request(&net_dma.client);
4237         return 0;
4238 }
4239
4240 #else
4241 static int __init netdev_dma_register(void) { return -ENODEV; }
4242 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4243
4244 /**
4245  *      netdev_compute_feature - compute conjunction of two feature sets
4246  *      @all: first feature set
4247  *      @one: second feature set
4248  *
4249  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
4250  *      @one to the master device with current feature set @all.  Returns
4251  *      the new feature set.
4252  */
4253 int netdev_compute_features(unsigned long all, unsigned long one)
4254 {
4255         /* if device needs checksumming, downgrade to hw checksumming */
4256         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
4257                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM;
4258
4259         /* if device can't do all checksum, downgrade to ipv4/ipv6 */
4260         if (all & NETIF_F_HW_CSUM && !(one & NETIF_F_HW_CSUM))
4261                 all ^= NETIF_F_HW_CSUM
4262                         | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM;
4263
4264         if (one & NETIF_F_GSO)
4265                 one |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
4266         one |= NETIF_F_GSO;
4267
4268         /* If even one device supports robust GSO, enable it for all. */
4269         if (one & NETIF_F_GSO_ROBUST)
4270                 all |= NETIF_F_GSO_ROBUST;
4271
4272         all &= one | NETIF_F_LLTX;
4273
4274         if (!(all & NETIF_F_ALL_CSUM))
4275                 all &= ~NETIF_F_SG;
4276         if (!(all & NETIF_F_SG))
4277                 all &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
4278
4279         return all;
4280 }
4281 EXPORT_SYMBOL(netdev_compute_features);
4282
4283 /* Initialize per network namespace state */
4284 static int netdev_init(struct net *net)
4285 {
4286         int i;
4287         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
4288         rwlock_init(&dev_base_lock);
4289
4290         net->dev_name_head = kmalloc(
4291                 sizeof(*net->dev_name_head)*NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
4292         if (!net->dev_name_head)
4293                 return -ENOMEM;
4294
4295         net->dev_index_head = kmalloc(
4296                 sizeof(*net->dev_index_head)*NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
4297         if (!net->dev_index_head) {
4298                 kfree(net->dev_name_head);
4299                 return -ENOMEM;
4300         }
4301
4302         for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
4303                 INIT_HLIST_HEAD(&net->dev_name_head[i]);
4304
4305         for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
4306                 INIT_HLIST_HEAD(&net->dev_index_head[i]);
4307
4308         return 0;
4309 }
4310
4311 static void netdev_exit(struct net *net)
4312 {
4313         kfree(net->dev_name_head);
4314         kfree(net->dev_index_head);
4315 }
4316
4317 static struct pernet_operations netdev_net_ops = {
4318         .init = netdev_init,
4319         .exit = netdev_exit,
4320 };
4321
4322 static void default_device_exit(struct net *net)
4323 {
4324         struct net_device *dev, *next;
4325         /*
4326          * Push all migratable of the network devices back to the
4327          * initial network namespace
4328          */
4329         rtnl_lock();
4330         for_each_netdev_safe(net, dev, next) {
4331                 int err;
4332
4333                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
4334                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4335                         continue;
4336
4337                 /* Push remaing network devices to init_net */
4338                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, "dev%d");
4339                 if (err) {
4340                         printk(KERN_WARNING "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
4341                                 __func__, dev->name, err);
4342                         unregister_netdevice(dev);
4343                 }
4344         }
4345         rtnl_unlock();
4346 }
4347
4348 static struct pernet_operations default_device_ops = {
4349         .exit = default_device_exit,
4350 };
4351
4352 /*
4353  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
4354  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
4355  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
4356  *
4357  */
4358
4359 /*
4360  *       This is called single threaded during boot, so no need
4361  *       to take the rtnl semaphore.
4362  */
4363 static int __init net_dev_init(void)
4364 {
4365         int i, rc = -ENOMEM;
4366
4367         BUG_ON(!dev_boot_phase);
4368
4369         if (dev_proc_init())
4370                 goto out;
4371
4372         if (netdev_sysfs_init())
4373                 goto out;
4374
4375         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
4376         for (i = 0; i < 16; i++)
4377                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
4378
4379         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
4380                 goto out;
4381
4382         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
4383                 goto out;
4384
4385         /*
4386          *      Initialise the packet receive queues.
4387          */
4388
4389         for_each_possible_cpu(i) {
4390                 struct softnet_data *queue;
4391
4392                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
4393                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
4394                 queue->completion_queue = NULL;
4395                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
4396
4397                 queue->backlog.poll = process_backlog;
4398                 queue->backlog.weight = weight_p;
4399         }
4400
4401         netdev_dma_register();
4402
4403         dev_boot_phase = 0;
4404
4405         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action, NULL);
4406         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action, NULL);
4407
4408         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
4409         dst_init();
4410         dev_mcast_init();
4411         rc = 0;
4412 out:
4413         return rc;
4414 }
4415
4416 subsys_initcall(net_dev_init);
4417
4418 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
4419 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
4420 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
4421 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
4422 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
4423 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
4424 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
4425 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
4426 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
4427 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
4428 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
4429 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
4430 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
4431 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4432 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4433 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4434 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4435 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4436 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
4437 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
4438 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4439 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
4440 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
4441 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
4442 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4443 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4444 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
4445 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
4446 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
4447 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
4448 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
4449 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
4450 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
4451 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4452
4453 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
4454 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
4455 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
4456 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
4457 #endif
4458
4459 #ifdef CONFIG_KMOD
4460 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
4461 #endif
4462
4463 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);