Merge branch 'parisc-for-3.11' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/delle...
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include <linux/highmem.h>
106 #include <linux/init.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/netpoll.h>
109 #include <linux/rcupdate.h>
110 #include <linux/delay.h>
111 #include <net/iw_handler.h>
112 #include <asm/current.h>
113 #include <linux/audit.h>
114 #include <linux/dmaengine.h>
115 #include <linux/err.h>
116 #include <linux/ctype.h>
117 #include <linux/if_arp.h>
118 #include <linux/if_vlan.h>
119 #include <linux/ip.h>
120 #include <net/ip.h>
121 #include <linux/ipv6.h>
122 #include <linux/in.h>
123 #include <linux/jhash.h>
124 #include <linux/random.h>
125 #include <trace/events/napi.h>
126 #include <trace/events/net.h>
127 #include <trace/events/skb.h>
128 #include <linux/pci.h>
129 #include <linux/inetdevice.h>
130 #include <linux/cpu_rmap.h>
131 #include <linux/static_key.h>
132 #include <linux/hashtable.h>
133 #include <linux/vmalloc.h>
134
135 #include "net-sysfs.h"
136
137 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
138 #define MAX_GRO_SKBS 8
139
140 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
141 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
142
143 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
144 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
145 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
146 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
147 static struct list_head offload_base __read_mostly;
148
149 /*
150  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
151  * semaphore.
152  *
153  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
154  *
155  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
156  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
157  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
158  * while a writer is preparing to update it.
159  *
160  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
161  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
162  * protection against other writers.
163  *
164  * See, for example usages, register_netdevice() and
165  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
166  * semaphore held.
167  */
168 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
169 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
170
171 /* protects napi_hash addition/deletion and napi_gen_id */
172 static DEFINE_SPINLOCK(napi_hash_lock);
173
174 static unsigned int napi_gen_id;
175 static DEFINE_HASHTABLE(napi_hash, 8);
176
177 seqcount_t devnet_rename_seq;
178
179 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
180 {
181         while (++net->dev_base_seq == 0);
182 }
183
184 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
185 {
186         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
187
188         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
189 }
190
191 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
192 {
193         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
194 }
195
196 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
197 {
198 #ifdef CONFIG_RPS
199         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
200 #endif
201 }
202
203 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
204 {
205 #ifdef CONFIG_RPS
206         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
207 #endif
208 }
209
210 /* Device list insertion */
211 static void list_netdevice(struct net_device *dev)
212 {
213         struct net *net = dev_net(dev);
214
215         ASSERT_RTNL();
216
217         write_lock_bh(&dev_base_lock);
218         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
219         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
220         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
221                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
222         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
223
224         dev_base_seq_inc(net);
225 }
226
227 /* Device list removal
228  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
229  */
230 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
231 {
232         ASSERT_RTNL();
233
234         /* Unlink dev from the device chain */
235         write_lock_bh(&dev_base_lock);
236         list_del_rcu(&dev->dev_list);
237         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
238         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
239         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
240
241         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
242 }
243
244 /*
245  *      Our notifier list
246  */
247
248 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
249
250 /*
251  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
252  *      queue in the local softnet handler.
253  */
254
255 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
256 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
257
258 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
259 /*
260  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
261  * according to dev->type
262  */
263 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
264         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
265          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
266          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
267          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
268          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
269          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
270          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
271          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
272          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
273          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
274          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
275          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
276          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
277          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
278          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
279
280 static const char *const netdev_lock_name[] =
281         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
282          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
283          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
284          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
285          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
286          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
287          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
288          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
289          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
290          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
291          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
292          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
293          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
294          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
295          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
296
297 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
298 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
299
300 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
301 {
302         int i;
303
304         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
305                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
306                         return i;
307         /* the last key is used by default */
308         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
309 }
310
311 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
312                                                  unsigned short dev_type)
313 {
314         int i;
315
316         i = netdev_lock_pos(dev_type);
317         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
318                                    netdev_lock_name[i]);
319 }
320
321 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
322 {
323         int i;
324
325         i = netdev_lock_pos(dev->type);
326         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
327                                    &netdev_addr_lock_key[i],
328                                    netdev_lock_name[i]);
329 }
330 #else
331 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
332                                                  unsigned short dev_type)
333 {
334 }
335 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
336 {
337 }
338 #endif
339
340 /*******************************************************************************
341
342                 Protocol management and registration routines
343
344 *******************************************************************************/
345
346 /*
347  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
348  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
349  *      here.
350  *
351  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
352  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
353  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
354  *      It is true now, do not change it.
355  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
356  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
357  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
358  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
359  *                                                      --ANK (980803)
360  */
361
362 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
363 {
364         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
365                 return &ptype_all;
366         else
367                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
368 }
369
370 /**
371  *      dev_add_pack - add packet handler
372  *      @pt: packet type declaration
373  *
374  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
375  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
376  *      removed from the kernel lists.
377  *
378  *      This call does not sleep therefore it can not
379  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
380  *      will see the new packet type (until the next received packet).
381  */
382
383 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
384 {
385         struct list_head *head = ptype_head(pt);
386
387         spin_lock(&ptype_lock);
388         list_add_rcu(&pt->list, head);
389         spin_unlock(&ptype_lock);
390 }
391 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
392
393 /**
394  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
395  *      @pt: packet type declaration
396  *
397  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
398  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
399  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
400  *      returns.
401  *
402  *      The packet type might still be in use by receivers
403  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
404  *      through a quiescent state.
405  */
406 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
407 {
408         struct list_head *head = ptype_head(pt);
409         struct packet_type *pt1;
410
411         spin_lock(&ptype_lock);
412
413         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
414                 if (pt == pt1) {
415                         list_del_rcu(&pt->list);
416                         goto out;
417                 }
418         }
419
420         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
421 out:
422         spin_unlock(&ptype_lock);
423 }
424 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
425
426 /**
427  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
428  *      @pt: packet type declaration
429  *
430  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
431  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
432  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
433  *      returns.
434  *
435  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
436  *      type after return.
437  */
438 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
439 {
440         __dev_remove_pack(pt);
441
442         synchronize_net();
443 }
444 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
445
446
447 /**
448  *      dev_add_offload - register offload handlers
449  *      @po: protocol offload declaration
450  *
451  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
452  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
453  *      it has been removed from the kernel lists.
454  *
455  *      This call does not sleep therefore it can not
456  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
457  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
458  */
459 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
460 {
461         struct list_head *head = &offload_base;
462
463         spin_lock(&offload_lock);
464         list_add_rcu(&po->list, head);
465         spin_unlock(&offload_lock);
466 }
467 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
468
469 /**
470  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
471  *      @po: packet offload declaration
472  *
473  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
474  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
475  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
476  *      function returns.
477  *
478  *      The packet type might still be in use by receivers
479  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
480  *      through a quiescent state.
481  */
482 void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
483 {
484         struct list_head *head = &offload_base;
485         struct packet_offload *po1;
486
487         spin_lock(&offload_lock);
488
489         list_for_each_entry(po1, head, list) {
490                 if (po == po1) {
491                         list_del_rcu(&po->list);
492                         goto out;
493                 }
494         }
495
496         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
497 out:
498         spin_unlock(&offload_lock);
499 }
500 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_offload);
501
502 /**
503  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
504  *      @po: packet offload declaration
505  *
506  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
507  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
508  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
509  *      function returns.
510  *
511  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
512  *      type after return.
513  */
514 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
515 {
516         __dev_remove_offload(po);
517
518         synchronize_net();
519 }
520 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
521
522 /******************************************************************************
523
524                       Device Boot-time Settings Routines
525
526 *******************************************************************************/
527
528 /* Boot time configuration table */
529 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
530
531 /**
532  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
533  *      @name: name of the device
534  *      @map: configured settings for the device
535  *
536  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
537  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
538  *      all netdevices.
539  */
540 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
541 {
542         struct netdev_boot_setup *s;
543         int i;
544
545         s = dev_boot_setup;
546         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
547                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
548                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
549                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
550                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
551                         break;
552                 }
553         }
554
555         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
556 }
557
558 /**
559  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
560  *      @dev: the netdevice
561  *
562  *      Check boot time settings for the device.
563  *      The found settings are set for the device to be used
564  *      later in the device probing.
565  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
566  */
567 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
568 {
569         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
570         int i;
571
572         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
573                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
574                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
575                         dev->irq        = s[i].map.irq;
576                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
577                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
578                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
579                         return 1;
580                 }
581         }
582         return 0;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
585
586
587 /**
588  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
589  *      @prefix: prefix for network device
590  *      @unit: id for network device
591  *
592  *      Check boot time settings for the base address of device.
593  *      The found settings are set for the device to be used
594  *      later in the device probing.
595  *      Returns 0 if no settings found.
596  */
597 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
598 {
599         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
600         char name[IFNAMSIZ];
601         int i;
602
603         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
604
605         /*
606          * If device already registered then return base of 1
607          * to indicate not to probe for this interface
608          */
609         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
610                 return 1;
611
612         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
613                 if (!strcmp(name, s[i].name))
614                         return s[i].map.base_addr;
615         return 0;
616 }
617
618 /*
619  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
620  */
621 int __init netdev_boot_setup(char *str)
622 {
623         int ints[5];
624         struct ifmap map;
625
626         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
627         if (!str || !*str)
628                 return 0;
629
630         /* Save settings */
631         memset(&map, 0, sizeof(map));
632         if (ints[0] > 0)
633                 map.irq = ints[1];
634         if (ints[0] > 1)
635                 map.base_addr = ints[2];
636         if (ints[0] > 2)
637                 map.mem_start = ints[3];
638         if (ints[0] > 3)
639                 map.mem_end = ints[4];
640
641         /* Add new entry to the list */
642         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
643 }
644
645 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
646
647 /*******************************************************************************
648
649                             Device Interface Subroutines
650
651 *******************************************************************************/
652
653 /**
654  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
655  *      @net: the applicable net namespace
656  *      @name: name to find
657  *
658  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
659  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
660  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
661  *      reference counters are not incremented so the caller must be
662  *      careful with locks.
663  */
664
665 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
666 {
667         struct net_device *dev;
668         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
669
670         hlist_for_each_entry(dev, head, name_hlist)
671                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
672                         return dev;
673
674         return NULL;
675 }
676 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
677
678 /**
679  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
680  *      @net: the applicable net namespace
681  *      @name: name to find
682  *
683  *      Find an interface by name.
684  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
685  *      If the name is not found then %NULL is returned.
686  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
687  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
688  */
689
690 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
691 {
692         struct net_device *dev;
693         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
694
695         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, name_hlist)
696                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
697                         return dev;
698
699         return NULL;
700 }
701 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
702
703 /**
704  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
705  *      @net: the applicable net namespace
706  *      @name: name to find
707  *
708  *      Find an interface by name. This can be called from any
709  *      context and does its own locking. The returned handle has
710  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
711  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
712  *      matching device is found.
713  */
714
715 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
716 {
717         struct net_device *dev;
718
719         rcu_read_lock();
720         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
721         if (dev)
722                 dev_hold(dev);
723         rcu_read_unlock();
724         return dev;
725 }
726 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
727
728 /**
729  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
730  *      @net: the applicable net namespace
731  *      @ifindex: index of device
732  *
733  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
734  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
735  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
736  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
737  *      or @dev_base_lock.
738  */
739
740 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
741 {
742         struct net_device *dev;
743         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
744
745         hlist_for_each_entry(dev, head, index_hlist)
746                 if (dev->ifindex == ifindex)
747                         return dev;
748
749         return NULL;
750 }
751 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
752
753 /**
754  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
755  *      @net: the applicable net namespace
756  *      @ifindex: index of device
757  *
758  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
759  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
760  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
761  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
762  */
763
764 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
765 {
766         struct net_device *dev;
767         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
768
769         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, index_hlist)
770                 if (dev->ifindex == ifindex)
771                         return dev;
772
773         return NULL;
774 }
775 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
776
777
778 /**
779  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
780  *      @net: the applicable net namespace
781  *      @ifindex: index of device
782  *
783  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
784  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
785  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
786  *      dev_put to indicate they have finished with it.
787  */
788
789 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
790 {
791         struct net_device *dev;
792
793         rcu_read_lock();
794         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
795         if (dev)
796                 dev_hold(dev);
797         rcu_read_unlock();
798         return dev;
799 }
800 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
801
802 /**
803  *      netdev_get_name - get a netdevice name, knowing its ifindex.
804  *      @net: network namespace
805  *      @name: a pointer to the buffer where the name will be stored.
806  *      @ifindex: the ifindex of the interface to get the name from.
807  *
808  *      The use of raw_seqcount_begin() and cond_resched() before
809  *      retrying is required as we want to give the writers a chance
810  *      to complete when CONFIG_PREEMPT is not set.
811  */
812 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex)
813 {
814         struct net_device *dev;
815         unsigned int seq;
816
817 retry:
818         seq = raw_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
819         rcu_read_lock();
820         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
821         if (!dev) {
822                 rcu_read_unlock();
823                 return -ENODEV;
824         }
825
826         strcpy(name, dev->name);
827         rcu_read_unlock();
828         if (read_seqcount_retry(&devnet_rename_seq, seq)) {
829                 cond_resched();
830                 goto retry;
831         }
832
833         return 0;
834 }
835
836 /**
837  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
838  *      @net: the applicable net namespace
839  *      @type: media type of device
840  *      @ha: hardware address
841  *
842  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
843  *      is not found or a pointer to the device.
844  *      The caller must hold RCU or RTNL.
845  *      The returned device has not had its ref count increased
846  *      and the caller must therefore be careful about locking
847  *
848  */
849
850 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
851                                        const char *ha)
852 {
853         struct net_device *dev;
854
855         for_each_netdev_rcu(net, dev)
856                 if (dev->type == type &&
857                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
858                         return dev;
859
860         return NULL;
861 }
862 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
863
864 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
865 {
866         struct net_device *dev;
867
868         ASSERT_RTNL();
869         for_each_netdev(net, dev)
870                 if (dev->type == type)
871                         return dev;
872
873         return NULL;
874 }
875 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
876
877 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
878 {
879         struct net_device *dev, *ret = NULL;
880
881         rcu_read_lock();
882         for_each_netdev_rcu(net, dev)
883                 if (dev->type == type) {
884                         dev_hold(dev);
885                         ret = dev;
886                         break;
887                 }
888         rcu_read_unlock();
889         return ret;
890 }
891 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
892
893 /**
894  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
895  *      @net: the applicable net namespace
896  *      @if_flags: IFF_* values
897  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
898  *
899  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
900  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
901  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
902  */
903
904 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
905                                     unsigned short mask)
906 {
907         struct net_device *dev, *ret;
908
909         ret = NULL;
910         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
911                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
912                         ret = dev;
913                         break;
914                 }
915         }
916         return ret;
917 }
918 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
919
920 /**
921  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
922  *      @name: name string
923  *
924  *      Network device names need to be valid file names to
925  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
926  *      whitespace.
927  */
928 bool dev_valid_name(const char *name)
929 {
930         if (*name == '\0')
931                 return false;
932         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
933                 return false;
934         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
935                 return false;
936
937         while (*name) {
938                 if (*name == '/' || isspace(*name))
939                         return false;
940                 name++;
941         }
942         return true;
943 }
944 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
945
946 /**
947  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
948  *      @net: network namespace to allocate the device name in
949  *      @name: name format string
950  *      @buf:  scratch buffer and result name string
951  *
952  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
953  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
954  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
955  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
956  *      duplicates.
957  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
958  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
959  */
960
961 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
962 {
963         int i = 0;
964         const char *p;
965         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
966         unsigned long *inuse;
967         struct net_device *d;
968
969         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
970         if (p) {
971                 /*
972                  * Verify the string as this thing may have come from
973                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
974                  * characters.
975                  */
976                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
977                         return -EINVAL;
978
979                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
980                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
981                 if (!inuse)
982                         return -ENOMEM;
983
984                 for_each_netdev(net, d) {
985                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
986                                 continue;
987                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
988                                 continue;
989
990                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
991                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
992                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
993                                 set_bit(i, inuse);
994                 }
995
996                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
997                 free_page((unsigned long) inuse);
998         }
999
1000         if (buf != name)
1001                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
1002         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
1003                 return i;
1004
1005         /* It is possible to run out of possible slots
1006          * when the name is long and there isn't enough space left
1007          * for the digits, or if all bits are used.
1008          */
1009         return -ENFILE;
1010 }
1011
1012 /**
1013  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
1014  *      @dev: device
1015  *      @name: name format string
1016  *
1017  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
1018  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
1019  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
1020  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
1021  *      duplicates.
1022  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
1023  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
1024  */
1025
1026 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
1027 {
1028         char buf[IFNAMSIZ];
1029         struct net *net;
1030         int ret;
1031
1032         BUG_ON(!dev_net(dev));
1033         net = dev_net(dev);
1034         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1035         if (ret >= 0)
1036                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1037         return ret;
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1040
1041 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1042                              struct net_device *dev,
1043                              const char *name)
1044 {
1045         char buf[IFNAMSIZ];
1046         int ret;
1047
1048         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1049         if (ret >= 0)
1050                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1051         return ret;
1052 }
1053
1054 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1055                               struct net_device *dev,
1056                               const char *name)
1057 {
1058         BUG_ON(!net);
1059
1060         if (!dev_valid_name(name))
1061                 return -EINVAL;
1062
1063         if (strchr(name, '%'))
1064                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1065         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1066                 return -EEXIST;
1067         else if (dev->name != name)
1068                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1069
1070         return 0;
1071 }
1072
1073 /**
1074  *      dev_change_name - change name of a device
1075  *      @dev: device
1076  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1077  *
1078  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1079  *      for wildcarding.
1080  */
1081 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1082 {
1083         char oldname[IFNAMSIZ];
1084         int err = 0;
1085         int ret;
1086         struct net *net;
1087
1088         ASSERT_RTNL();
1089         BUG_ON(!dev_net(dev));
1090
1091         net = dev_net(dev);
1092         if (dev->flags & IFF_UP)
1093                 return -EBUSY;
1094
1095         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1096
1097         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1098                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1099                 return 0;
1100         }
1101
1102         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1103
1104         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1105         if (err < 0) {
1106                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1107                 return err;
1108         }
1109
1110 rollback:
1111         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1112         if (ret) {
1113                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1114                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1115                 return ret;
1116         }
1117
1118         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1119
1120         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1121         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1122         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1123
1124         synchronize_rcu();
1125
1126         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1127         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1128         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1129
1130         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1131         ret = notifier_to_errno(ret);
1132
1133         if (ret) {
1134                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1135                 if (err >= 0) {
1136                         err = ret;
1137                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1138                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1139                         goto rollback;
1140                 } else {
1141                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1142                                dev->name, ret);
1143                 }
1144         }
1145
1146         return err;
1147 }
1148
1149 /**
1150  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1151  *      @dev: device
1152  *      @alias: name up to IFALIASZ
1153  *      @len: limit of bytes to copy from info
1154  *
1155  *      Set ifalias for a device,
1156  */
1157 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1158 {
1159         char *new_ifalias;
1160
1161         ASSERT_RTNL();
1162
1163         if (len >= IFALIASZ)
1164                 return -EINVAL;
1165
1166         if (!len) {
1167                 kfree(dev->ifalias);
1168                 dev->ifalias = NULL;
1169                 return 0;
1170         }
1171
1172         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1173         if (!new_ifalias)
1174                 return -ENOMEM;
1175         dev->ifalias = new_ifalias;
1176
1177         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1178         return len;
1179 }
1180
1181
1182 /**
1183  *      netdev_features_change - device changes features
1184  *      @dev: device to cause notification
1185  *
1186  *      Called to indicate a device has changed features.
1187  */
1188 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1189 {
1190         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1191 }
1192 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1193
1194 /**
1195  *      netdev_state_change - device changes state
1196  *      @dev: device to cause notification
1197  *
1198  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1199  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1200  *      to the routing socket.
1201  */
1202 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1203 {
1204         if (dev->flags & IFF_UP) {
1205                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1206                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1207         }
1208 }
1209 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1210
1211 /**
1212  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1213  *      @dev: network device
1214  *
1215  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1216  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1217  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1218  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1219  * migration.
1220  */
1221 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1222 {
1223         rtnl_lock();
1224         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1225         rtnl_unlock();
1226 }
1227 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1228
1229 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1230 {
1231         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1232         int ret;
1233
1234         ASSERT_RTNL();
1235
1236         if (!netif_device_present(dev))
1237                 return -ENODEV;
1238
1239         /* Block netpoll from trying to do any rx path servicing.
1240          * If we don't do this there is a chance ndo_poll_controller
1241          * or ndo_poll may be running while we open the device
1242          */
1243         netpoll_rx_disable(dev);
1244
1245         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1246         ret = notifier_to_errno(ret);
1247         if (ret)
1248                 return ret;
1249
1250         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1251
1252         if (ops->ndo_validate_addr)
1253                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1254
1255         if (!ret && ops->ndo_open)
1256                 ret = ops->ndo_open(dev);
1257
1258         netpoll_rx_enable(dev);
1259
1260         if (ret)
1261                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1262         else {
1263                 dev->flags |= IFF_UP;
1264                 net_dmaengine_get();
1265                 dev_set_rx_mode(dev);
1266                 dev_activate(dev);
1267                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1268         }
1269
1270         return ret;
1271 }
1272
1273 /**
1274  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1275  *      @dev:   device to open
1276  *
1277  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1278  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1279  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1280  *      sent to the netdev notifier chain.
1281  *
1282  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1283  *      a negative errno code is returned.
1284  */
1285 int dev_open(struct net_device *dev)
1286 {
1287         int ret;
1288
1289         if (dev->flags & IFF_UP)
1290                 return 0;
1291
1292         ret = __dev_open(dev);
1293         if (ret < 0)
1294                 return ret;
1295
1296         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1297         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1298
1299         return ret;
1300 }
1301 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1302
1303 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1304 {
1305         struct net_device *dev;
1306
1307         ASSERT_RTNL();
1308         might_sleep();
1309
1310         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1311                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1312
1313                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1314
1315                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1316                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1317                  *
1318                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1319                  * napi_struct instances on this device.
1320                  */
1321                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1322         }
1323
1324         dev_deactivate_many(head);
1325
1326         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1327                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1328
1329                 /*
1330                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1331                  *      Only if device is UP
1332                  *
1333                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1334                  *      event.
1335                  */
1336                 if (ops->ndo_stop)
1337                         ops->ndo_stop(dev);
1338
1339                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1340                 net_dmaengine_put();
1341         }
1342
1343         return 0;
1344 }
1345
1346 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1347 {
1348         int retval;
1349         LIST_HEAD(single);
1350
1351         /* Temporarily disable netpoll until the interface is down */
1352         netpoll_rx_disable(dev);
1353
1354         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1355         retval = __dev_close_many(&single);
1356         list_del(&single);
1357
1358         netpoll_rx_enable(dev);
1359         return retval;
1360 }
1361
1362 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1363 {
1364         struct net_device *dev, *tmp;
1365         LIST_HEAD(tmp_list);
1366
1367         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1368                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1369                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1370
1371         __dev_close_many(head);
1372
1373         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1374                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1375                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1376         }
1377
1378         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1379         list_splice(&tmp_list, head);
1380         return 0;
1381 }
1382
1383 /**
1384  *      dev_close - shutdown an interface.
1385  *      @dev: device to shutdown
1386  *
1387  *      This function moves an active device into down state. A
1388  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1389  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1390  *      chain.
1391  */
1392 int dev_close(struct net_device *dev)
1393 {
1394         if (dev->flags & IFF_UP) {
1395                 LIST_HEAD(single);
1396
1397                 /* Block netpoll rx while the interface is going down */
1398                 netpoll_rx_disable(dev);
1399
1400                 list_add(&dev->unreg_list, &single);
1401                 dev_close_many(&single);
1402                 list_del(&single);
1403
1404                 netpoll_rx_enable(dev);
1405         }
1406         return 0;
1407 }
1408 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1409
1410
1411 /**
1412  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1413  *      @dev: device
1414  *
1415  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1416  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1417  *      forwarded to another interface.
1418  */
1419 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1420 {
1421         /*
1422          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1423          * use the underlying physical device instead
1424          */
1425         if (is_vlan_dev(dev))
1426                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1427
1428         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1429         netdev_update_features(dev);
1430
1431         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1432                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1433 }
1434 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1435
1436 static int call_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long val,
1437                                    struct net_device *dev)
1438 {
1439         struct netdev_notifier_info info;
1440
1441         netdev_notifier_info_init(&info, dev);
1442         return nb->notifier_call(nb, val, &info);
1443 }
1444
1445 static int dev_boot_phase = 1;
1446
1447 /**
1448  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1449  *      @nb: notifier
1450  *
1451  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1452  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1453  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1454  *      is returned on a failure.
1455  *
1456  *      When registered all registration and up events are replayed
1457  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1458  *      view of the network device list.
1459  */
1460
1461 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1462 {
1463         struct net_device *dev;
1464         struct net_device *last;
1465         struct net *net;
1466         int err;
1467
1468         rtnl_lock();
1469         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1470         if (err)
1471                 goto unlock;
1472         if (dev_boot_phase)
1473                 goto unlock;
1474         for_each_net(net) {
1475                 for_each_netdev(net, dev) {
1476                         err = call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1477                         err = notifier_to_errno(err);
1478                         if (err)
1479                                 goto rollback;
1480
1481                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1482                                 continue;
1483
1484                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UP, dev);
1485                 }
1486         }
1487
1488 unlock:
1489         rtnl_unlock();
1490         return err;
1491
1492 rollback:
1493         last = dev;
1494         for_each_net(net) {
1495                 for_each_netdev(net, dev) {
1496                         if (dev == last)
1497                                 goto outroll;
1498
1499                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1500                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1501                                                         dev);
1502                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1503                         }
1504                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1505                 }
1506         }
1507
1508 outroll:
1509         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1510         goto unlock;
1511 }
1512 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1513
1514 /**
1515  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1516  *      @nb: notifier
1517  *
1518  *      Unregister a notifier previously registered by
1519  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1520  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1521  *      is returned on a failure.
1522  *
1523  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1524  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1525  *      the need for special case cleanup code.
1526  */
1527
1528 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1529 {
1530         struct net_device *dev;
1531         struct net *net;
1532         int err;
1533
1534         rtnl_lock();
1535         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1536         if (err)
1537                 goto unlock;
1538
1539         for_each_net(net) {
1540                 for_each_netdev(net, dev) {
1541                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1542                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1543                                                         dev);
1544                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1545                         }
1546                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1547                 }
1548         }
1549 unlock:
1550         rtnl_unlock();
1551         return err;
1552 }
1553 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1554
1555 /**
1556  *      call_netdevice_notifiers_info - call all network notifier blocks
1557  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1558  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1559  *      @info: notifier information data
1560  *
1561  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1562  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1563  */
1564
1565 int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val, struct net_device *dev,
1566                                   struct netdev_notifier_info *info)
1567 {
1568         ASSERT_RTNL();
1569         netdev_notifier_info_init(info, dev);
1570         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, info);
1571 }
1572 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers_info);
1573
1574 /**
1575  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1576  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1577  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1578  *
1579  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1580  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1581  */
1582
1583 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1584 {
1585         struct netdev_notifier_info info;
1586
1587         return call_netdevice_notifiers_info(val, dev, &info);
1588 }
1589 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1590
1591 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1592 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1593 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1594  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1595  * static_key_slow_dec() calls.
1596  */
1597 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1598 #endif
1599
1600 void net_enable_timestamp(void)
1601 {
1602 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1603         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1604
1605         if (deferred) {
1606                 while (--deferred)
1607                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1608                 return;
1609         }
1610 #endif
1611         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1612 }
1613 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1614
1615 void net_disable_timestamp(void)
1616 {
1617 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1618         if (in_interrupt()) {
1619                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1620                 return;
1621         }
1622 #endif
1623         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1624 }
1625 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1626
1627 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1628 {
1629         skb->tstamp.tv64 = 0;
1630         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1631                 __net_timestamp(skb);
1632 }
1633
1634 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1635         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1636                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1637                         __net_timestamp(SKB);           \
1638         }                                               \
1639
1640 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1641                                       struct sk_buff *skb)
1642 {
1643         unsigned int len;
1644
1645         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1646                 return false;
1647
1648         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1649         if (skb->len <= len)
1650                 return true;
1651
1652         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1653          * could be forwarded without being segmented before
1654          */
1655         if (skb_is_gso(skb))
1656                 return true;
1657
1658         return false;
1659 }
1660
1661 /**
1662  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1663  *
1664  * @dev: destination network device
1665  * @skb: buffer to forward
1666  *
1667  * return values:
1668  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1669  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1670  *
1671  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1672  * start_xmit function of one device into the receive queue
1673  * of another device.
1674  *
1675  * The receiving device may be in another namespace, so
1676  * we have to clear all information in the skb that could
1677  * impact namespace isolation.
1678  */
1679 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1680 {
1681         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1682                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1683                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1684                         kfree_skb(skb);
1685                         return NET_RX_DROP;
1686                 }
1687         }
1688
1689         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1690                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1691                 kfree_skb(skb);
1692                 return NET_RX_DROP;
1693         }
1694         skb_scrub_packet(skb);
1695         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1696
1697         /* eth_type_trans() can set pkt_type.
1698          * clear pkt_type _after_ calling eth_type_trans()
1699          */
1700         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1701
1702         return netif_rx(skb);
1703 }
1704 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1705
1706 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1707                               struct packet_type *pt_prev,
1708                               struct net_device *orig_dev)
1709 {
1710         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1711                 return -ENOMEM;
1712         atomic_inc(&skb->users);
1713         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1714 }
1715
1716 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1717 {
1718         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1719                 return false;
1720
1721         if (ptype->id_match)
1722                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1723         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1724                 return true;
1725
1726         return false;
1727 }
1728
1729 /*
1730  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1731  *      taps currently in use.
1732  */
1733
1734 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1735 {
1736         struct packet_type *ptype;
1737         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1738         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1739
1740         rcu_read_lock();
1741         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1742                 /* Never send packets back to the socket
1743                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1744                  */
1745                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1746                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1747                         if (pt_prev) {
1748                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1749                                 pt_prev = ptype;
1750                                 continue;
1751                         }
1752
1753                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1754                         if (!skb2)
1755                                 break;
1756
1757                         net_timestamp_set(skb2);
1758
1759                         /* skb->nh should be correctly
1760                            set by sender, so that the second statement is
1761                            just protection against buggy protocols.
1762                          */
1763                         skb_reset_mac_header(skb2);
1764
1765                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1766                             skb_network_header(skb2) > skb_tail_pointer(skb2)) {
1767                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1768                                                      ntohs(skb2->protocol),
1769                                                      dev->name);
1770                                 skb_reset_network_header(skb2);
1771                         }
1772
1773                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1774                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1775                         pt_prev = ptype;
1776                 }
1777         }
1778         if (pt_prev)
1779                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1780         rcu_read_unlock();
1781 }
1782
1783 /**
1784  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1785  * @dev: Network device
1786  * @txq: number of queues available
1787  *
1788  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1789  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1790  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1791  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1792  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1793  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1794  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1795  */
1796 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1797 {
1798         int i;
1799         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1800
1801         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1802         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1803                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1804                 dev->num_tc = 0;
1805                 return;
1806         }
1807
1808         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1809         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1810                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1811
1812                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1813                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1814                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1815                                 i, q);
1816                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1817                 }
1818         }
1819 }
1820
1821 #ifdef CONFIG_XPS
1822 static DEFINE_MUTEX(xps_map_mutex);
1823 #define xmap_dereference(P)             \
1824         rcu_dereference_protected((P), lockdep_is_held(&xps_map_mutex))
1825
1826 static struct xps_map *remove_xps_queue(struct xps_dev_maps *dev_maps,
1827                                         int cpu, u16 index)
1828 {
1829         struct xps_map *map = NULL;
1830         int pos;
1831
1832         if (dev_maps)
1833                 map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1834
1835         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1836                 if (map->queues[pos] == index) {
1837                         if (map->len > 1) {
1838                                 map->queues[pos] = map->queues[--map->len];
1839                         } else {
1840                                 RCU_INIT_POINTER(dev_maps->cpu_map[cpu], NULL);
1841                                 kfree_rcu(map, rcu);
1842                                 map = NULL;
1843                         }
1844                         break;
1845                 }
1846         }
1847
1848         return map;
1849 }
1850
1851 static void netif_reset_xps_queues_gt(struct net_device *dev, u16 index)
1852 {
1853         struct xps_dev_maps *dev_maps;
1854         int cpu, i;
1855         bool active = false;
1856
1857         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1858         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1859
1860         if (!dev_maps)
1861                 goto out_no_maps;
1862
1863         for_each_possible_cpu(cpu) {
1864                 for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1865                         if (!remove_xps_queue(dev_maps, cpu, i))
1866                                 break;
1867                 }
1868                 if (i == dev->num_tx_queues)
1869                         active = true;
1870         }
1871
1872         if (!active) {
1873                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1874                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1875         }
1876
1877         for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++)
1878                 netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, i),
1879                                              NUMA_NO_NODE);
1880
1881 out_no_maps:
1882         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1883 }
1884
1885 static struct xps_map *expand_xps_map(struct xps_map *map,
1886                                       int cpu, u16 index)
1887 {
1888         struct xps_map *new_map;
1889         int alloc_len = XPS_MIN_MAP_ALLOC;
1890         int i, pos;
1891
1892         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1893                 if (map->queues[pos] != index)
1894                         continue;
1895                 return map;
1896         }
1897
1898         /* Need to add queue to this CPU's existing map */
1899         if (map) {
1900                 if (pos < map->alloc_len)
1901                         return map;
1902
1903                 alloc_len = map->alloc_len * 2;
1904         }
1905
1906         /* Need to allocate new map to store queue on this CPU's map */
1907         new_map = kzalloc_node(XPS_MAP_SIZE(alloc_len), GFP_KERNEL,
1908                                cpu_to_node(cpu));
1909         if (!new_map)
1910                 return NULL;
1911
1912         for (i = 0; i < pos; i++)
1913                 new_map->queues[i] = map->queues[i];
1914         new_map->alloc_len = alloc_len;
1915         new_map->len = pos;
1916
1917         return new_map;
1918 }
1919
1920 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, struct cpumask *mask, u16 index)
1921 {
1922         struct xps_dev_maps *dev_maps, *new_dev_maps = NULL;
1923         struct xps_map *map, *new_map;
1924         int maps_sz = max_t(unsigned int, XPS_DEV_MAPS_SIZE, L1_CACHE_BYTES);
1925         int cpu, numa_node_id = -2;
1926         bool active = false;
1927
1928         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1929
1930         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1931
1932         /* allocate memory for queue storage */
1933         for_each_online_cpu(cpu) {
1934                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, mask))
1935                         continue;
1936
1937                 if (!new_dev_maps)
1938                         new_dev_maps = kzalloc(maps_sz, GFP_KERNEL);
1939                 if (!new_dev_maps) {
1940                         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1941                         return -ENOMEM;
1942                 }
1943
1944                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1945                                  NULL;
1946
1947                 map = expand_xps_map(map, cpu, index);
1948                 if (!map)
1949                         goto error;
1950
1951                 RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1952         }
1953
1954         if (!new_dev_maps)
1955                 goto out_no_new_maps;
1956
1957         for_each_possible_cpu(cpu) {
1958                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu)) {
1959                         /* add queue to CPU maps */
1960                         int pos = 0;
1961
1962                         map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1963                         while ((pos < map->len) && (map->queues[pos] != index))
1964                                 pos++;
1965
1966                         if (pos == map->len)
1967                                 map->queues[map->len++] = index;
1968 #ifdef CONFIG_NUMA
1969                         if (numa_node_id == -2)
1970                                 numa_node_id = cpu_to_node(cpu);
1971                         else if (numa_node_id != cpu_to_node(cpu))
1972                                 numa_node_id = -1;
1973 #endif
1974                 } else if (dev_maps) {
1975                         /* fill in the new device map from the old device map */
1976                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1977                         RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1978                 }
1979
1980         }
1981
1982         rcu_assign_pointer(dev->xps_maps, new_dev_maps);
1983
1984         /* Cleanup old maps */
1985         if (dev_maps) {
1986                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1987                         new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1988                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1989                         if (map && map != new_map)
1990                                 kfree_rcu(map, rcu);
1991                 }
1992
1993                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1994         }
1995
1996         dev_maps = new_dev_maps;
1997         active = true;
1998
1999 out_no_new_maps:
2000         /* update Tx queue numa node */
2001         netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, index),
2002                                      (numa_node_id >= 0) ? numa_node_id :
2003                                      NUMA_NO_NODE);
2004
2005         if (!dev_maps)
2006                 goto out_no_maps;
2007
2008         /* removes queue from unused CPUs */
2009         for_each_possible_cpu(cpu) {
2010                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu))
2011                         continue;
2012
2013                 if (remove_xps_queue(dev_maps, cpu, index))
2014                         active = true;
2015         }
2016
2017         /* free map if not active */
2018         if (!active) {
2019                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
2020                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
2021         }
2022
2023 out_no_maps:
2024         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2025
2026         return 0;
2027 error:
2028         /* remove any maps that we added */
2029         for_each_possible_cpu(cpu) {
2030                 new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
2031                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
2032                                  NULL;
2033                 if (new_map && new_map != map)
2034                         kfree(new_map);
2035         }
2036
2037         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2038
2039         kfree(new_dev_maps);
2040         return -ENOMEM;
2041 }
2042 EXPORT_SYMBOL(netif_set_xps_queue);
2043
2044 #endif
2045 /*
2046  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
2047  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
2048  */
2049 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
2050 {
2051         int rc;
2052
2053         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
2054                 return -EINVAL;
2055
2056         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
2057             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
2058                 ASSERT_RTNL();
2059
2060                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
2061                                                   txq);
2062                 if (rc)
2063                         return rc;
2064
2065                 if (dev->num_tc)
2066                         netif_setup_tc(dev, txq);
2067
2068                 if (txq < dev->real_num_tx_queues) {
2069                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
2070 #ifdef CONFIG_XPS
2071                         netif_reset_xps_queues_gt(dev, txq);
2072 #endif
2073                 }
2074         }
2075
2076         dev->real_num_tx_queues = txq;
2077         return 0;
2078 }
2079 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
2080
2081 #ifdef CONFIG_RPS
2082 /**
2083  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
2084  *      @dev: Network device
2085  *      @rxq: Actual number of RX queues
2086  *
2087  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
2088  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
2089  *      negative error code.  If called before registration, it always
2090  *      succeeds.
2091  */
2092 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
2093 {
2094         int rc;
2095
2096         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
2097                 return -EINVAL;
2098
2099         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
2100                 ASSERT_RTNL();
2101
2102                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
2103                                                   rxq);
2104                 if (rc)
2105                         return rc;
2106         }
2107
2108         dev->real_num_rx_queues = rxq;
2109         return 0;
2110 }
2111 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
2112 #endif
2113
2114 /**
2115  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
2116  *
2117  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
2118  * used by default by multiqueue devices.
2119  */
2120 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
2121 {
2122         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
2123 }
2124 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
2125
2126 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
2127 {
2128         struct softnet_data *sd;
2129         unsigned long flags;
2130
2131         local_irq_save(flags);
2132         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2133         q->next_sched = NULL;
2134         *sd->output_queue_tailp = q;
2135         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
2136         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2137         local_irq_restore(flags);
2138 }
2139
2140 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
2141 {
2142         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
2143                 __netif_reschedule(q);
2144 }
2145 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
2146
2147 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2148 {
2149         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
2150                 struct softnet_data *sd;
2151                 unsigned long flags;
2152
2153                 local_irq_save(flags);
2154                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2155                 skb->next = sd->completion_queue;
2156                 sd->completion_queue = skb;
2157                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2158                 local_irq_restore(flags);
2159         }
2160 }
2161 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
2162
2163 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2164 {
2165         if (in_irq() || irqs_disabled())
2166                 dev_kfree_skb_irq(skb);
2167         else
2168                 dev_kfree_skb(skb);
2169 }
2170 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
2171
2172
2173 /**
2174  * netif_device_detach - mark device as removed
2175  * @dev: network device
2176  *
2177  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2178  */
2179 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2180 {
2181         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2182             netif_running(dev)) {
2183                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2184         }
2185 }
2186 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2187
2188 /**
2189  * netif_device_attach - mark device as attached
2190  * @dev: network device
2191  *
2192  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2193  */
2194 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2195 {
2196         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2197             netif_running(dev)) {
2198                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2199                 __netdev_watchdog_up(dev);
2200         }
2201 }
2202 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2203
2204 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2205 {
2206         static const netdev_features_t null_features = 0;
2207         struct net_device *dev = skb->dev;
2208         const char *driver = "";
2209
2210         if (!net_ratelimit())
2211                 return;
2212
2213         if (dev && dev->dev.parent)
2214                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2215
2216         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2217              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2218              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2219              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2220              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2221              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2222 }
2223
2224 /*
2225  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2226  * complete checksum manually on outgoing path.
2227  */
2228 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2229 {
2230         __wsum csum;
2231         int ret = 0, offset;
2232
2233         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2234                 goto out_set_summed;
2235
2236         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2237                 skb_warn_bad_offload(skb);
2238                 return -EINVAL;
2239         }
2240
2241         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2242          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2243          */
2244         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2245                 ret = __skb_linearize(skb);
2246                 if (ret)
2247                         goto out;
2248         }
2249
2250         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2251         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2252         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2253
2254         offset += skb->csum_offset;
2255         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2256
2257         if (skb_cloned(skb) &&
2258             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2259                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2260                 if (ret)
2261                         goto out;
2262         }
2263
2264         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2265 out_set_summed:
2266         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2267 out:
2268         return ret;
2269 }
2270 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2271
2272 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb)
2273 {
2274         __be16 type = skb->protocol;
2275         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2276
2277         /* Tunnel gso handlers can set protocol to ethernet. */
2278         if (type == htons(ETH_P_TEB)) {
2279                 struct ethhdr *eth;
2280
2281                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr))))
2282                         return 0;
2283
2284                 eth = (struct ethhdr *)skb_mac_header(skb);
2285                 type = eth->h_proto;
2286         }
2287
2288         while (type == htons(ETH_P_8021Q) || type == htons(ETH_P_8021AD)) {
2289                 struct vlan_hdr *vh;
2290
2291                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2292                         return 0;
2293
2294                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2295                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2296                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2297         }
2298
2299         return type;
2300 }
2301
2302 /**
2303  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2304  *      @skb: buffer to segment
2305  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2306  */
2307 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2308                                     netdev_features_t features)
2309 {
2310         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2311         struct packet_offload *ptype;
2312         __be16 type = skb_network_protocol(skb);
2313
2314         if (unlikely(!type))
2315                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2316
2317         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2318
2319         rcu_read_lock();
2320         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2321                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2322                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2323                                 int err;
2324
2325                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2326                                 segs = ERR_PTR(err);
2327                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2328                                         break;
2329                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2330                                                  skb_network_header(skb)));
2331                         }
2332                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2333                         break;
2334                 }
2335         }
2336         rcu_read_unlock();
2337
2338         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2339
2340         return segs;
2341 }
2342 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2343
2344
2345 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2346  */
2347 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2348 {
2349         if (tx_path)
2350                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2351         else
2352                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2353 }
2354
2355 /**
2356  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2357  *      @skb: buffer to segment
2358  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2359  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2360  *
2361  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2362  *
2363  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2364  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2365  */
2366 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2367                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2368 {
2369         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2370                 int err;
2371
2372                 skb_warn_bad_offload(skb);
2373
2374                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2375                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2376                         return ERR_PTR(err);
2377         }
2378
2379         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2380         skb_reset_mac_header(skb);
2381         skb_reset_mac_len(skb);
2382
2383         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2384 }
2385 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2386
2387 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2388 #ifdef CONFIG_BUG
2389 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2390 {
2391         if (net_ratelimit()) {
2392                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2393                 dump_stack();
2394         }
2395 }
2396 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2397 #endif
2398
2399 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2400  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2401  * 2. No high memory really exists on this machine.
2402  */
2403
2404 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2405 {
2406 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2407         int i;
2408         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2409                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2410                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2411                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2412                                 return 1;
2413                 }
2414         }
2415
2416         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2417                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2418
2419                 if (!pdev)
2420                         return 0;
2421                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2422                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2423                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2424                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2425                                 return 1;
2426                 }
2427         }
2428 #endif
2429         return 0;
2430 }
2431
2432 struct dev_gso_cb {
2433         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2434 };
2435
2436 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2437
2438 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2439 {
2440         struct dev_gso_cb *cb;
2441
2442         do {
2443                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2444
2445                 skb->next = nskb->next;
2446                 nskb->next = NULL;
2447                 kfree_skb(nskb);
2448         } while (skb->next);
2449
2450         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2451         if (cb->destructor)
2452                 cb->destructor(skb);
2453 }
2454
2455 /**
2456  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2457  *      @skb: buffer to segment
2458  *      @features: device features as applicable to this skb
2459  *
2460  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2461  *      in skb->next.
2462  */
2463 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2464 {
2465         struct sk_buff *segs;
2466
2467         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2468
2469         /* Verifying header integrity only. */
2470         if (!segs)
2471                 return 0;
2472
2473         if (IS_ERR(segs))
2474                 return PTR_ERR(segs);
2475
2476         skb->next = segs;
2477         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2478         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2479
2480         return 0;
2481 }
2482
2483 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2484         __be16 protocol, netdev_features_t features)
2485 {
2486         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2487             !can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2488                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2489         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2490                 features &= ~NETIF_F_SG;
2491         }
2492
2493         return features;
2494 }
2495
2496 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2497 {
2498         __be16 protocol = skb->protocol;
2499         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2500
2501         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2502                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2503
2504         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD)) {
2505                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2506                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2507         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2508                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2509         }
2510
2511         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2512                                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX);
2513
2514         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q) && protocol != htons(ETH_P_8021AD)) {
2515                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2516         } else {
2517                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2518                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2519                                 NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX;
2520                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2521         }
2522 }
2523 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2524
2525 /*
2526  * Returns true if either:
2527  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2528  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG.
2529  */
2530 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2531                                       netdev_features_t features)
2532 {
2533         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2534                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2535                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2536                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2537                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2538 }
2539
2540 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2541                         struct netdev_queue *txq)
2542 {
2543         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2544         int rc = NETDEV_TX_OK;
2545         unsigned int skb_len;
2546
2547         if (likely(!skb->next)) {
2548                 netdev_features_t features;
2549
2550                 /*
2551                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2552                  * its hot in this cpu cache
2553                  */
2554                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2555                         skb_dst_drop(skb);
2556
2557                 features = netif_skb_features(skb);
2558
2559                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2560                     !vlan_hw_offload_capable(features, skb->vlan_proto)) {
2561                         skb = __vlan_put_tag(skb, skb->vlan_proto,
2562                                              vlan_tx_tag_get(skb));
2563                         if (unlikely(!skb))
2564                                 goto out;
2565
2566                         skb->vlan_tci = 0;
2567                 }
2568
2569                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2570                  * hardware encapsulation features instead of standard
2571                  * features for the netdev
2572                  */
2573                 if (skb->encapsulation)
2574                         features &= dev->hw_enc_features;
2575
2576                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2577                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2578                                 goto out_kfree_skb;
2579                         if (skb->next)
2580                                 goto gso;
2581                 } else {
2582                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2583                             __skb_linearize(skb))
2584                                 goto out_kfree_skb;
2585
2586                         /* If packet is not checksummed and device does not
2587                          * support checksumming for this protocol, complete
2588                          * checksumming here.
2589                          */
2590                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2591                                 if (skb->encapsulation)
2592                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2593                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2594                                 else
2595                                         skb_set_transport_header(skb,
2596                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2597                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2598                                      skb_checksum_help(skb))
2599                                         goto out_kfree_skb;
2600                         }
2601                 }
2602
2603                 if (!list_empty(&ptype_all))
2604                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2605
2606                 skb_len = skb->len;
2607                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2608                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2609                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2610                         txq_trans_update(txq);
2611                 return rc;
2612         }
2613
2614 gso:
2615         do {
2616                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2617
2618                 skb->next = nskb->next;
2619                 nskb->next = NULL;
2620
2621                 if (!list_empty(&ptype_all))
2622                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2623
2624                 skb_len = nskb->len;
2625                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2626                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2627                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2628                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2629                                 goto out_kfree_gso_skb;
2630                         nskb->next = skb->next;
2631                         skb->next = nskb;
2632                         return rc;
2633                 }
2634                 txq_trans_update(txq);
2635                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2636                         return NETDEV_TX_BUSY;
2637         } while (skb->next);
2638
2639 out_kfree_gso_skb:
2640         if (likely(skb->next == NULL)) {
2641                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2642                 consume_skb(skb);
2643                 return rc;
2644         }
2645 out_kfree_skb:
2646         kfree_skb(skb);
2647 out:
2648         return rc;
2649 }
2650
2651 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2652 {
2653         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2654
2655         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2656
2657         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2658          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2659          */
2660         if (shinfo->gso_size)  {
2661                 unsigned int hdr_len;
2662                 u16 gso_segs = shinfo->gso_segs;
2663
2664                 /* mac layer + network layer */
2665                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2666
2667                 /* + transport layer */
2668                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2669                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2670                 else
2671                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2672
2673                 if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_DODGY)
2674                         gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len - hdr_len,
2675                                                 shinfo->gso_size);
2676
2677                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (gso_segs - 1) * hdr_len;
2678         }
2679 }
2680
2681 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2682                                  struct net_device *dev,
2683                                  struct netdev_queue *txq)
2684 {
2685         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2686         bool contended;
2687         int rc;
2688
2689         qdisc_pkt_len_init(skb);
2690         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2691         /*
2692          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2693          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2694          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2695          * and dequeue packets faster.
2696          */
2697         contended = qdisc_is_running(q);
2698         if (unlikely(contended))
2699                 spin_lock(&q->busylock);
2700
2701         spin_lock(root_lock);
2702         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2703                 kfree_skb(skb);
2704                 rc = NET_XMIT_DROP;
2705         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2706                    qdisc_run_begin(q)) {
2707                 /*
2708                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2709                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2710                  * xmit the skb directly.
2711                  */
2712                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2713                         skb_dst_force(skb);
2714
2715                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2716
2717                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2718                         if (unlikely(contended)) {
2719                                 spin_unlock(&q->busylock);
2720                                 contended = false;
2721                         }
2722                         __qdisc_run(q);
2723                 } else
2724                         qdisc_run_end(q);
2725
2726                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2727         } else {
2728                 skb_dst_force(skb);
2729                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2730                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2731                         if (unlikely(contended)) {
2732                                 spin_unlock(&q->busylock);
2733                                 contended = false;
2734                         }
2735                         __qdisc_run(q);
2736                 }
2737         }
2738         spin_unlock(root_lock);
2739         if (unlikely(contended))
2740                 spin_unlock(&q->busylock);
2741         return rc;
2742 }
2743
2744 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2745 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2746 {
2747         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2748
2749         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2750                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2751
2752                 if (prioidx < map->priomap_len)
2753                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2754         }
2755 }
2756 #else
2757 #define skb_update_prio(skb)
2758 #endif
2759
2760 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2761 #define RECURSION_LIMIT 10
2762
2763 /**
2764  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2765  *      @skb: buffer to transmit
2766  */
2767 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2768 {
2769         skb_reset_mac_header(skb);
2770         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2771         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2772         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2773         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2774         skb_dst_force(skb);
2775         netif_rx_ni(skb);
2776         return 0;
2777 }
2778 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2779
2780 /**
2781  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2782  *      @skb: buffer to transmit
2783  *
2784  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2785  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2786  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2787  *
2788  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2789  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2790  *      to congestion or traffic shaping.
2791  *
2792  * -----------------------------------------------------------------------------------
2793  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2794  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2795  *      be positive.
2796  *
2797  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2798  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2799  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2800  *
2801  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2802  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2803  *          --BLG
2804  */
2805 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2806 {
2807         struct net_device *dev = skb->dev;
2808         struct netdev_queue *txq;
2809         struct Qdisc *q;
2810         int rc = -ENOMEM;
2811
2812         skb_reset_mac_header(skb);
2813
2814         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2815          * stops preemption for RCU.
2816          */
2817         rcu_read_lock_bh();
2818
2819         skb_update_prio(skb);
2820
2821         txq = netdev_pick_tx(dev, skb);
2822         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2823
2824 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2825         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2826 #endif
2827         trace_net_dev_queue(skb);
2828         if (q->enqueue) {
2829                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2830                 goto out;
2831         }
2832
2833         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2834            loopback, all the sorts of tunnels...
2835
2836            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2837            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2838            counters.)
2839            However, it is possible, that they rely on protection
2840            made by us here.
2841
2842            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2843            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2844          */
2845         if (dev->flags & IFF_UP) {
2846                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2847
2848                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2849
2850                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2851                                 goto recursion_alert;
2852
2853                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2854
2855                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2856                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2857                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2858                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2859                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2860                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2861                                         goto out;
2862                                 }
2863                         }
2864                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2865                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2866                                              dev->name);
2867                 } else {
2868                         /* Recursion is detected! It is possible,
2869                          * unfortunately
2870                          */
2871 recursion_alert:
2872                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2873                                              dev->name);
2874                 }
2875         }
2876
2877         rc = -ENETDOWN;
2878         rcu_read_unlock_bh();
2879
2880         kfree_skb(skb);
2881         return rc;
2882 out:
2883         rcu_read_unlock_bh();
2884         return rc;
2885 }
2886 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2887
2888
2889 /*=======================================================================
2890                         Receiver routines
2891   =======================================================================*/
2892
2893 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2894 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2895
2896 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2897 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2898 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2899
2900 /* Called with irq disabled */
2901 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2902                                      struct napi_struct *napi)
2903 {
2904         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2905         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2906 }
2907
2908 #ifdef CONFIG_RPS
2909
2910 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2911 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2912 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2913
2914 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2915
2916 static struct rps_dev_flow *
2917 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2918             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2919 {
2920         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2921 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2922                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2923                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2924                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2925                 u32 flow_id;
2926                 u16 rxq_index;
2927                 int rc;
2928
2929                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2930                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2931                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2932                         goto out;
2933                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2934                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2935                         goto out;
2936
2937                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2938                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2939                 if (!flow_table)
2940                         goto out;
2941                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2942                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2943                                                         rxq_index, flow_id);
2944                 if (rc < 0)
2945                         goto out;
2946                 old_rflow = rflow;
2947                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2948                 rflow->filter = rc;
2949                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2950                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2951         out:
2952 #endif
2953                 rflow->last_qtail =
2954                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2955         }
2956
2957         rflow->cpu = next_cpu;
2958         return rflow;
2959 }
2960
2961 /*
2962  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2963  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2964  * rcu_read_lock must be held on entry.
2965  */
2966 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2967                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2968 {
2969         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2970         struct rps_map *map;
2971         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2972         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2973         int cpu = -1;
2974         u16 tcpu;
2975
2976         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2977                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2978                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2979                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2980                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2981                                   "of RX queues is %u\n",
2982                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2983                         goto done;
2984                 }
2985                 rxqueue = dev->_rx + index;
2986         } else
2987                 rxqueue = dev->_rx;
2988
2989         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2990         if (map) {
2991                 if (map->len == 1 &&
2992                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2993                         tcpu = map->cpus[0];
2994                         if (cpu_online(tcpu))
2995                                 cpu = tcpu;
2996                         goto done;
2997                 }
2998         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2999                 goto done;
3000         }
3001
3002         skb_reset_network_header(skb);
3003         if (!skb_get_rxhash(skb))
3004                 goto done;
3005
3006         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3007         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
3008         if (flow_table && sock_flow_table) {
3009                 u16 next_cpu;
3010                 struct rps_dev_flow *rflow;
3011
3012                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
3013                 tcpu = rflow->cpu;
3014
3015                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
3016                     sock_flow_table->mask];
3017
3018                 /*
3019                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
3020                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
3021                  * table entry), switch if one of the following holds:
3022                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
3023                  *   - Current CPU is offline.
3024                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
3025                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
3026                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
3027                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
3028                  */
3029                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
3030                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
3031                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
3032                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
3033                         tcpu = next_cpu;
3034                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
3035                 }
3036
3037                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
3038                         *rflowp = rflow;
3039                         cpu = tcpu;
3040                         goto done;
3041                 }
3042         }
3043
3044         if (map) {
3045                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
3046
3047                 if (cpu_online(tcpu)) {
3048                         cpu = tcpu;
3049                         goto done;
3050                 }
3051         }
3052
3053 done:
3054         return cpu;
3055 }
3056
3057 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3058
3059 /**
3060  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
3061  * @dev: Device on which the filter was set
3062  * @rxq_index: RX queue index
3063  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
3064  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
3065  *
3066  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
3067  * this function for each installed filter and remove the filters for
3068  * which it returns %true.
3069  */
3070 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
3071                          u32 flow_id, u16 filter_id)
3072 {
3073         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3074         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3075         struct rps_dev_flow *rflow;
3076         bool expire = true;
3077         int cpu;
3078
3079         rcu_read_lock();
3080         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3081         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3082                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3083                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3084                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3085                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3086                            rflow->last_qtail) <
3087                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3088                         expire = false;
3089         }
3090         rcu_read_unlock();
3091         return expire;
3092 }
3093 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3094
3095 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3096
3097 /* Called from hardirq (IPI) context */
3098 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3099 {
3100         struct softnet_data *sd = data;
3101
3102         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3103         sd->received_rps++;
3104 }
3105
3106 #endif /* CONFIG_RPS */
3107
3108 /*
3109  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3110  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3111  * If no, return 0
3112  */
3113 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3114 {
3115 #ifdef CONFIG_RPS
3116         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3117
3118         if (sd != mysd) {
3119                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3120                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3121
3122                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3123                 return 1;
3124         }
3125 #endif /* CONFIG_RPS */
3126         return 0;
3127 }
3128
3129 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3130 int netdev_flow_limit_table_len __read_mostly = (1 << 12);
3131 #endif
3132
3133 static bool skb_flow_limit(struct sk_buff *skb, unsigned int qlen)
3134 {
3135 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3136         struct sd_flow_limit *fl;
3137         struct softnet_data *sd;
3138         unsigned int old_flow, new_flow;
3139
3140         if (qlen < (netdev_max_backlog >> 1))
3141                 return false;
3142
3143         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3144
3145         rcu_read_lock();
3146         fl = rcu_dereference(sd->flow_limit);
3147         if (fl) {
3148                 new_flow = skb_get_rxhash(skb) & (fl->num_buckets - 1);
3149                 old_flow = fl->history[fl->history_head];
3150                 fl->history[fl->history_head] = new_flow;
3151
3152                 fl->history_head++;
3153                 fl->history_head &= FLOW_LIMIT_HISTORY - 1;
3154
3155                 if (likely(fl->buckets[old_flow]))
3156                         fl->buckets[old_flow]--;
3157
3158                 if (++fl->buckets[new_flow] > (FLOW_LIMIT_HISTORY >> 1)) {
3159                         fl->count++;
3160                         rcu_read_unlock();
3161                         return true;
3162                 }
3163         }
3164         rcu_read_unlock();
3165 #endif
3166         return false;
3167 }
3168
3169 /*
3170  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3171  * queue (may be a remote CPU queue).
3172  */
3173 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3174                               unsigned int *qtail)
3175 {
3176         struct softnet_data *sd;
3177         unsigned long flags;
3178         unsigned int qlen;
3179
3180         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3181
3182         local_irq_save(flags);
3183
3184         rps_lock(sd);
3185         qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3186         if (qlen <= netdev_max_backlog && !skb_flow_limit(skb, qlen)) {
3187                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3188 enqueue:
3189                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3190                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3191                         rps_unlock(sd);
3192                         local_irq_restore(flags);
3193                         return NET_RX_SUCCESS;
3194                 }
3195
3196                 /* Schedule NAPI for backlog device
3197                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3198                  */
3199                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3200                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3201                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3202                 }
3203                 goto enqueue;
3204         }
3205
3206         sd->dropped++;
3207         rps_unlock(sd);
3208
3209         local_irq_restore(flags);
3210
3211         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3212         kfree_skb(skb);
3213         return NET_RX_DROP;
3214 }
3215
3216 /**
3217  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3218  *      @skb: buffer to post
3219  *
3220  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3221  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3222  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3223  *      protocol layers.
3224  *
3225  *      return values:
3226  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3227  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3228  *
3229  */
3230
3231 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3232 {
3233         int ret;
3234
3235         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
3236         if (netpoll_rx(skb))
3237                 return NET_RX_DROP;
3238
3239         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3240
3241         trace_netif_rx(skb);
3242 #ifdef CONFIG_RPS
3243         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3244                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3245                 int cpu;
3246
3247                 preempt_disable();
3248                 rcu_read_lock();
3249
3250                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3251                 if (cpu < 0)
3252                         cpu = smp_processor_id();
3253
3254                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3255
3256                 rcu_read_unlock();
3257                 preempt_enable();
3258         } else
3259 #endif
3260         {
3261                 unsigned int qtail;
3262                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3263                 put_cpu();
3264         }
3265         return ret;
3266 }
3267 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3268
3269 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3270 {
3271         int err;
3272
3273         preempt_disable();
3274         err = netif_rx(skb);
3275         if (local_softirq_pending())
3276                 do_softirq();
3277         preempt_enable();
3278
3279         return err;
3280 }
3281 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3282
3283 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3284 {
3285         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3286
3287         if (sd->completion_queue) {
3288                 struct sk_buff *clist;
3289
3290                 local_irq_disable();
3291                 clist = sd->completion_queue;
3292                 sd->completion_queue = NULL;
3293                 local_irq_enable();
3294
3295                 while (clist) {
3296                         struct sk_buff *skb = clist;
3297                         clist = clist->next;
3298
3299                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3300                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3301                         __kfree_skb(skb);
3302                 }
3303         }
3304
3305         if (sd->output_queue) {
3306                 struct Qdisc *head;
3307
3308                 local_irq_disable();
3309                 head = sd->output_queue;
3310                 sd->output_queue = NULL;
3311                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3312                 local_irq_enable();
3313
3314                 while (head) {
3315                         struct Qdisc *q = head;
3316                         spinlock_t *root_lock;
3317
3318                         head = head->next_sched;
3319
3320                         root_lock = qdisc_lock(q);
3321                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3322                                 smp_mb__before_clear_bit();
3323                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3324                                           &q->state);
3325                                 qdisc_run(q);
3326                                 spin_unlock(root_lock);
3327                         } else {
3328                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3329                                               &q->state)) {
3330                                         __netif_reschedule(q);
3331                                 } else {
3332                                         smp_mb__before_clear_bit();
3333                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3334                                                   &q->state);
3335                                 }
3336                         }
3337                 }
3338         }
3339 }
3340
3341 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3342     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3343 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3344 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3345                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3346 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3347 #endif
3348
3349 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3350 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3351  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3352  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3353  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3354  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3355  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3356  *
3357  */
3358 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3359 {
3360         struct net_device *dev = skb->dev;
3361         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3362         int result = TC_ACT_OK;
3363         struct Qdisc *q;
3364
3365         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3366                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3367                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3368                 return TC_ACT_SHOT;
3369         }
3370
3371         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3372         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3373
3374         q = rxq->qdisc;
3375         if (q != &noop_qdisc) {
3376                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3377                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3378                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3379                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3380         }
3381
3382         return result;
3383 }
3384
3385 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3386                                          struct packet_type **pt_prev,
3387                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3388 {
3389         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3390
3391         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3392                 goto out;
3393
3394         if (*pt_prev) {
3395                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3396                 *pt_prev = NULL;
3397         }
3398
3399         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3400         case TC_ACT_SHOT:
3401         case TC_ACT_STOLEN:
3402                 kfree_skb(skb);
3403                 return NULL;
3404         }
3405
3406 out:
3407         skb->tc_verd = 0;
3408         return skb;
3409 }
3410 #endif
3411
3412 /**
3413  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3414  *      @dev: device to register a handler for
3415  *      @rx_handler: receive handler to register
3416  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3417  *
3418  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3419  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3420  *      on a failure.
3421  *
3422  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3423  *
3424  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3425  */
3426 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3427                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3428                                void *rx_handler_data)
3429 {
3430         ASSERT_RTNL();
3431
3432         if (dev->rx_handler)
3433                 return -EBUSY;
3434
3435         /* Note: rx_handler_data must be set before rx_handler */
3436         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3437         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3438
3439         return 0;
3440 }
3441 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3442
3443 /**
3444  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3445  *      @dev: device to unregister a handler from
3446  *
3447  *      Unregister a receive handler from a device.
3448  *
3449  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3450  */
3451 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3452 {
3453
3454         ASSERT_RTNL();
3455         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3456         /* a reader seeing a non NULL rx_handler in a rcu_read_lock()
3457          * section has a guarantee to see a non NULL rx_handler_data
3458          * as well.
3459          */
3460         synchronize_net();
3461         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3462 }
3463 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3464
3465 /*
3466  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3467  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3468  */
3469 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3470 {
3471         switch (skb->protocol) {
3472         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3473         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3474         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3475         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3476         case __constant_htons(ETH_P_8021AD):
3477                 return true;
3478         default:
3479                 return false;
3480         }
3481 }
3482
3483 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3484 {
3485         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3486         rx_handler_func_t *rx_handler;
3487         struct net_device *orig_dev;
3488         struct net_device *null_or_dev;
3489         bool deliver_exact = false;
3490         int ret = NET_RX_DROP;
3491         __be16 type;
3492
3493         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3494
3495         trace_netif_receive_skb(skb);
3496
3497         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3498         if (netpoll_receive_skb(skb))
3499                 goto out;
3500
3501         orig_dev = skb->dev;
3502
3503         skb_reset_network_header(skb);
3504         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3505                 skb_reset_transport_header(skb);
3506         skb_reset_mac_len(skb);
3507
3508         pt_prev = NULL;
3509
3510         rcu_read_lock();
3511
3512 another_round:
3513         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3514
3515         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3516
3517         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q) ||
3518             skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021AD)) {
3519                 skb = vlan_untag(skb);
3520                 if (unlikely(!skb))
3521                         goto unlock;
3522         }
3523
3524 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3525         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3526                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3527                 goto ncls;
3528         }
3529 #endif
3530
3531         if (pfmemalloc)
3532                 goto skip_taps;
3533
3534         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3535                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3536                         if (pt_prev)
3537                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3538                         pt_prev = ptype;
3539                 }
3540         }
3541
3542 skip_taps:
3543 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3544         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3545         if (!skb)
3546                 goto unlock;
3547 ncls:
3548 #endif
3549
3550         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3551                 goto drop;
3552
3553         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3554                 if (pt_prev) {
3555                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3556                         pt_prev = NULL;
3557                 }
3558                 if (vlan_do_receive(&skb))
3559                         goto another_round;
3560                 else if (unlikely(!skb))
3561                         goto unlock;
3562         }
3563
3564         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3565         if (rx_handler) {
3566                 if (pt_prev) {
3567                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3568                         pt_prev = NULL;
3569                 }
3570                 switch (rx_handler(&skb)) {
3571                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3572                         ret = NET_RX_SUCCESS;
3573                         goto unlock;
3574                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3575                         goto another_round;
3576                 case RX_HANDLER_EXACT:
3577                         deliver_exact = true;
3578                 case RX_HANDLER_PASS:
3579                         break;
3580                 default:
3581                         BUG();
3582                 }
3583         }
3584
3585         if (vlan_tx_nonzero_tag_present(skb))
3586                 skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3587
3588         /* deliver only exact match when indicated */
3589         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3590
3591         type = skb->protocol;
3592         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3593                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3594                 if (ptype->type == type &&
3595                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3596                      ptype->dev == orig_dev)) {
3597                         if (pt_prev)
3598                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3599                         pt_prev = ptype;
3600                 }
3601         }
3602
3603         if (pt_prev) {
3604                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3605                         goto drop;
3606                 else
3607                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3608         } else {
3609 drop:
3610                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3611                 kfree_skb(skb);
3612                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3613                  * me how you were going to use this. :-)
3614                  */
3615                 ret = NET_RX_DROP;
3616         }
3617
3618 unlock:
3619         rcu_read_unlock();
3620 out:
3621         return ret;
3622 }
3623
3624 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3625 {
3626         int ret;
3627
3628         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3629                 unsigned long pflags = current->flags;
3630
3631                 /*
3632                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3633                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3634                  * - stay away from userspace
3635                  * - have bounded memory usage
3636                  *
3637                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3638                  * context down to all allocation sites.
3639                  */
3640                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3641                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3642                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3643         } else
3644                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3645
3646         return ret;
3647 }
3648
3649 /**
3650  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3651  *      @skb: buffer to process
3652  *
3653  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3654  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3655  *      for congestion control or by the protocol layers.
3656  *
3657  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3658  *      should be enabled.
3659  *
3660  *      Return values (usually ignored):
3661  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3662  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3663  */
3664 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3665 {
3666         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3667
3668         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3669                 return NET_RX_SUCCESS;
3670
3671 #ifdef CONFIG_RPS
3672         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3673                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3674                 int cpu, ret;
3675
3676                 rcu_read_lock();
3677
3678                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3679
3680                 if (cpu >= 0) {
3681                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3682                         rcu_read_unlock();
3683                         return ret;
3684                 }
3685                 rcu_read_unlock();
3686         }
3687 #endif
3688         return __netif_receive_skb(skb);
3689 }
3690 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3691
3692 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3693  * Called with irqs disabled.
3694  */
3695 static void flush_backlog(void *arg)
3696 {
3697         struct net_device *dev = arg;
3698         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3699         struct sk_buff *skb, *tmp;
3700
3701         rps_lock(sd);
3702         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3703                 if (skb->dev == dev) {
3704                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3705                         kfree_skb(skb);
3706                         input_queue_head_incr(sd);
3707                 }
3708         }
3709         rps_unlock(sd);
3710
3711         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3712                 if (skb->dev == dev) {
3713                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3714                         kfree_skb(skb);
3715                         input_queue_head_incr(sd);
3716                 }
3717         }
3718 }
3719
3720 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3721 {
3722         struct packet_offload *ptype;
3723         __be16 type = skb->protocol;
3724         struct list_head *head = &offload_base;
3725         int err = -ENOENT;
3726
3727         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3728
3729         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3730                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3731                 goto out;
3732         }
3733
3734         rcu_read_lock();
3735         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3736                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3737                         continue;
3738
3739                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb);
3740                 break;
3741         }
3742         rcu_read_unlock();
3743
3744         if (err) {
3745                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3746                 kfree_skb(skb);
3747                 return NET_RX_SUCCESS;
3748         }
3749
3750 out:
3751         return netif_receive_skb(skb);
3752 }
3753
3754 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3755  * youngest packets at the head of it.
3756  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3757  */
3758 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3759 {
3760         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3761
3762         /* scan list and build reverse chain */
3763         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3764                 skb->prev = prev;
3765                 prev = skb;
3766         }
3767
3768         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3769                 skb->next = NULL;
3770
3771                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3772                         return;
3773
3774                 prev = skb->prev;
3775                 napi_gro_complete(skb);
3776                 napi->gro_count--;
3777         }
3778
3779         napi->gro_list = NULL;
3780 }
3781 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3782
3783 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3784 {
3785         struct sk_buff *p;
3786         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3787
3788         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3789                 unsigned long diffs;
3790
3791                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3792                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3793                 if (maclen == ETH_HLEN)
3794                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3795                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3796                 else if (!diffs)
3797                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3798                                        skb_gro_mac_header(skb),
3799                                        maclen);
3800                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3801                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3802         }
3803 }
3804
3805 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3806 {
3807         struct sk_buff **pp = NULL;
3808         struct packet_offload *ptype;
3809         __be16 type = skb->protocol;
3810         struct list_head *head = &offload_base;
3811         int same_flow;
3812         enum gro_result ret;
3813
3814         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3815                 goto normal;
3816
3817         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3818                 goto normal;
3819
3820         gro_list_prepare(napi, skb);
3821
3822         rcu_read_lock();
3823         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3824                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3825                         continue;
3826
3827                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3828                 skb_reset_mac_len(skb);
3829                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3830                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3831                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3832
3833                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3834                 break;
3835         }
3836         rcu_read_unlock();
3837
3838         if (&ptype->list == head)
3839                 goto normal;
3840
3841         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3842         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3843
3844         if (pp) {
3845                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3846
3847                 *pp = nskb->next;
3848                 nskb->next = NULL;
3849                 napi_gro_complete(nskb);
3850                 napi->gro_count--;
3851         }
3852
3853         if (same_flow)
3854                 goto ok;
3855
3856         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3857                 goto normal;
3858
3859         napi->gro_count++;
3860         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3861         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3862         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3863         skb->next = napi->gro_list;
3864         napi->gro_list = skb;
3865         ret = GRO_HELD;
3866
3867 pull:
3868         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3869                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3870
3871                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3872
3873                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3874
3875                 skb->tail += grow;
3876                 skb->data_len -= grow;
3877
3878                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3879                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3880
3881                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3882                         skb_frag_unref(skb, 0);
3883                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3884                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3885                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3886                 }
3887         }
3888
3889 ok:
3890         return ret;
3891
3892 normal:
3893         ret = GRO_NORMAL;
3894         goto pull;
3895 }
3896
3897
3898 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3899 {
3900         switch (ret) {
3901         case GRO_NORMAL:
3902                 if (netif_receive_skb(skb))
3903                         ret = GRO_DROP;
3904                 break;
3905
3906         case GRO_DROP:
3907                 kfree_skb(skb);
3908                 break;
3909
3910         case GRO_MERGED_FREE:
3911                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3912                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3913                 else
3914                         __kfree_skb(skb);
3915                 break;
3916
3917         case GRO_HELD:
3918         case GRO_MERGED:
3919                 break;
3920         }
3921
3922         return ret;
3923 }
3924
3925 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3926 {
3927         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3928         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3929
3930         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3931         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3932         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3933
3934         if (skb_mac_header(skb) == skb_tail_pointer(skb) &&
3935             pinfo->nr_frags &&
3936             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3937                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3938                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3939         }
3940 }
3941
3942 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3943 {
3944         skb_gro_reset_offset(skb);
3945
3946         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
3947 }
3948 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3949
3950 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3951 {
3952         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3953         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3954         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3955         skb->vlan_tci = 0;
3956         skb->dev = napi->dev;
3957         skb->skb_iif = 0;
3958
3959         napi->skb = skb;
3960 }
3961
3962 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3963 {
3964         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3965
3966         if (!skb) {
3967                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3968                 if (skb)
3969                         napi->skb = skb;
3970         }
3971         return skb;
3972 }
3973 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3974
3975 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3976                                gro_result_t ret)
3977 {
3978         switch (ret) {
3979         case GRO_NORMAL:
3980         case GRO_HELD:
3981                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3982
3983                 if (ret == GRO_HELD)
3984                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3985                 else if (netif_receive_skb(skb))
3986                         ret = GRO_DROP;
3987                 break;
3988
3989         case GRO_DROP:
3990         case GRO_MERGED_FREE:
3991                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3992                 break;
3993
3994         case GRO_MERGED:
3995                 break;
3996         }
3997
3998         return ret;
3999 }
4000
4001 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
4002 {
4003         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4004         struct ethhdr *eth;
4005         unsigned int hlen;
4006         unsigned int off;
4007
4008         napi->skb = NULL;
4009
4010         skb_reset_mac_header(skb);
4011         skb_gro_reset_offset(skb);
4012
4013         off = skb_gro_offset(skb);
4014         hlen = off + sizeof(*eth);
4015         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
4016         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
4017                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
4018                 if (unlikely(!eth)) {
4019                         napi_reuse_skb(napi, skb);
4020                         skb = NULL;
4021                         goto out;
4022                 }
4023         }
4024
4025         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
4026
4027         /*
4028          * This works because the only protocols we care about don't require
4029          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
4030          */
4031         skb->protocol = eth->h_proto;
4032
4033 out:
4034         return skb;
4035 }
4036
4037 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
4038 {
4039         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
4040
4041         if (!skb)
4042                 return GRO_DROP;
4043
4044         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
4045 }
4046 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
4047
4048 /*
4049  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
4050  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
4051  */
4052 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
4053 {
4054 #ifdef CONFIG_RPS
4055         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
4056
4057         if (remsd) {
4058                 sd->rps_ipi_list = NULL;
4059
4060                 local_irq_enable();
4061
4062                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
4063                 while (remsd) {
4064                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
4065
4066                         if (cpu_online(remsd->cpu))
4067                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
4068                                                            &remsd->csd, 0);
4069                         remsd = next;
4070                 }
4071         } else
4072 #endif
4073                 local_irq_enable();
4074 }
4075
4076 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
4077 {
4078         int work = 0;
4079         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
4080
4081 #ifdef CONFIG_RPS
4082         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
4083          * not waiting net_rx_action() end.
4084          */
4085         if (sd->rps_ipi_list) {
4086                 local_irq_disable();
4087                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4088         }
4089 #endif
4090         napi->weight = weight_p;
4091         local_irq_disable();
4092         while (work < quota) {
4093                 struct sk_buff *skb;
4094                 unsigned int qlen;
4095
4096                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
4097                         local_irq_enable();
4098                         __netif_receive_skb(skb);
4099                         local_irq_disable();
4100                         input_queue_head_incr(sd);
4101                         if (++work >= quota) {
4102                                 local_irq_enable();
4103                                 return work;
4104                         }
4105                 }
4106
4107                 rps_lock(sd);
4108                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
4109                 if (qlen)
4110                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
4111                                                    &sd->process_queue);
4112
4113                 if (qlen < quota - work) {
4114                         /*
4115                          * Inline a custom version of __napi_complete().
4116                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
4117                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
4118                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
4119                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
4120                          */
4121                         list_del(&napi->poll_list);
4122                         napi->state = 0;
4123
4124                         quota = work + qlen;
4125                 }
4126                 rps_unlock(sd);
4127         }
4128         local_irq_enable();
4129
4130         return work;
4131 }
4132
4133 /**
4134  * __napi_schedule - schedule for receive
4135  * @n: entry to schedule
4136  *
4137  * The entry's receive function will be scheduled to run
4138  */
4139 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4140 {
4141         unsigned long flags;
4142
4143         local_irq_save(flags);
4144         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4145         local_irq_restore(flags);
4146 }
4147 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4148
4149 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4150 {
4151         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4152         BUG_ON(n->gro_list);
4153
4154         list_del(&n->poll_list);
4155         smp_mb__before_clear_bit();
4156         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4157 }
4158 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4159
4160 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4161 {
4162         unsigned long flags;
4163
4164         /*
4165          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4166          * just in case its running on a different cpu
4167          */
4168         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4169                 return;
4170
4171         napi_gro_flush(n, false);
4172         local_irq_save(flags);
4173         __napi_complete(n);
4174         local_irq_restore(flags);
4175 }
4176 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4177
4178 /* must be called under rcu_read_lock(), as we dont take a reference */
4179 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id)
4180 {
4181         unsigned int hash = napi_id % HASH_SIZE(napi_hash);
4182         struct napi_struct *napi;
4183
4184         hlist_for_each_entry_rcu(napi, &napi_hash[hash], napi_hash_node)
4185                 if (napi->napi_id == napi_id)
4186                         return napi;
4187
4188         return NULL;
4189 }
4190 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_by_id);
4191
4192 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi)
4193 {
4194         if (!test_and_set_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state)) {
4195
4196                 spin_lock(&napi_hash_lock);
4197
4198                 /* 0 is not a valid id, we also skip an id that is taken
4199                  * we expect both events to be extremely rare
4200                  */
4201                 napi->napi_id = 0;
4202                 while (!napi->napi_id) {
4203                         napi->napi_id = ++napi_gen_id;
4204                         if (napi_by_id(napi->napi_id))
4205                                 napi->napi_id = 0;
4206                 }
4207
4208                 hlist_add_head_rcu(&napi->napi_hash_node,
4209                         &napi_hash[napi->napi_id % HASH_SIZE(napi_hash)]);
4210
4211                 spin_unlock(&napi_hash_lock);
4212         }
4213 }
4214 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_add);
4215
4216 /* Warning : caller is responsible to make sure rcu grace period
4217  * is respected before freeing memory containing @napi
4218  */
4219 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi)
4220 {
4221         spin_lock(&napi_hash_lock);
4222
4223         if (test_and_clear_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state))
4224                 hlist_del_rcu(&napi->napi_hash_node);
4225
4226         spin_unlock(&napi_hash_lock);
4227 }
4228 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_del);
4229
4230 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4231                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4232 {
4233         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4234         napi->gro_count = 0;
4235         napi->gro_list = NULL;
4236         napi->skb = NULL;
4237         napi->poll = poll;
4238         if (weight > NAPI_POLL_WEIGHT)
4239                 pr_err_once("netif_napi_add() called with weight %d on device %s\n",
4240                             weight, dev->name);
4241         napi->weight = weight;
4242         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4243         napi->dev = dev;
4244 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4245         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4246         napi->poll_owner = -1;
4247 #endif
4248         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4249 }
4250 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4251
4252 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4253 {
4254         struct sk_buff *skb, *next;
4255
4256         list_del_init(&napi->dev_list);
4257         napi_free_frags(napi);
4258
4259         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
4260                 next = skb->next;
4261                 skb->next = NULL;
4262                 kfree_skb(skb);
4263         }
4264
4265         napi->gro_list = NULL;
4266         napi->gro_count = 0;
4267 }
4268 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4269
4270 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4271 {
4272         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4273         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4274         int budget = netdev_budget;
4275         void *have;
4276
4277         local_irq_disable();
4278
4279         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4280                 struct napi_struct *n;
4281                 int work, weight;
4282
4283                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4284                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4285                  * an average latency of 1.5/HZ.
4286                  */
4287                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after_eq(jiffies, time_limit)))
4288                         goto softnet_break;
4289
4290                 local_irq_enable();
4291
4292                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4293                  * access is safe because interrupts can only add new
4294                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4295                  * calls can remove this head entry from the list.
4296                  */
4297                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4298
4299                 have = netpoll_poll_lock(n);
4300
4301                 weight = n->weight;
4302
4303                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4304                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4305                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4306                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4307                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4308                  */
4309                 work = 0;
4310                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4311                         work = n->poll(n, weight);
4312                         trace_napi_poll(n);
4313                 }
4314
4315                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4316
4317                 budget -= work;
4318
4319                 local_irq_disable();
4320
4321                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4322                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4323                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4324                  * move the instance around on the list at-will.
4325                  */
4326                 if (unlikely(work == weight)) {
4327                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4328                                 local_irq_enable();
4329                                 napi_complete(n);
4330                                 local_irq_disable();
4331                         } else {
4332                                 if (n->gro_list) {
4333                                         /* flush too old packets
4334                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4335                                          */
4336                                         local_irq_enable();
4337                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4338                                         local_irq_disable();
4339                                 }
4340                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4341                         }
4342                 }
4343
4344                 netpoll_poll_unlock(have);
4345         }
4346 out:
4347         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4348
4349 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4350         /*
4351          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4352          * any pending DMA copies to hardware
4353          */
4354         dma_issue_pending_all();
4355 #endif
4356
4357         return;
4358
4359 softnet_break:
4360         sd->time_squeeze++;
4361         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4362         goto out;
4363 }
4364
4365 struct netdev_upper {
4366         struct net_device *dev;
4367         bool master;
4368         struct list_head list;
4369         struct rcu_head rcu;
4370         struct list_head search_list;
4371 };
4372
4373 static void __append_search_uppers(struct list_head *search_list,
4374                                    struct net_device *dev)
4375 {
4376         struct netdev_upper *upper;
4377
4378         list_for_each_entry(upper, &dev->upper_dev_list, list) {
4379                 /* check if this upper is not already in search list */
4380                 if (list_empty(&upper->search_list))
4381                         list_add_tail(&upper->search_list, search_list);
4382         }
4383 }
4384
4385 static bool __netdev_search_upper_dev(struct net_device *dev,
4386                                       struct net_device *upper_dev)
4387 {
4388         LIST_HEAD(search_list);
4389         struct netdev_upper *upper;
4390         struct netdev_upper *tmp;
4391         bool ret = false;
4392
4393         __append_search_uppers(&search_list, dev);
4394         list_for_each_entry(upper, &search_list, search_list) {
4395                 if (upper->dev == upper_dev) {
4396                         ret = true;
4397                         break;
4398                 }
4399                 __append_search_uppers(&search_list, upper->dev);
4400         }
4401         list_for_each_entry_safe(upper, tmp, &search_list, search_list)
4402                 INIT_LIST_HEAD(&upper->search_list);
4403         return ret;
4404 }
4405
4406 static struct netdev_upper *__netdev_find_upper(struct net_device *dev,
4407                                                 struct net_device *upper_dev)
4408 {
4409         struct netdev_upper *upper;
4410
4411         list_for_each_entry(upper, &dev->upper_dev_list, list) {
4412                 if (upper->dev == upper_dev)
4413                         return upper;
4414         }
4415         return NULL;
4416 }
4417
4418 /**
4419  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4420  * @dev: device
4421  * @upper_dev: upper device to check
4422  *
4423  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4424  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4425  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4426  */
4427 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4428                           struct net_device *upper_dev)
4429 {
4430         ASSERT_RTNL();
4431
4432         return __netdev_find_upper(dev, upper_dev);
4433 }
4434 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4435
4436 /**
4437  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4438  * @dev: device
4439  *
4440  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4441  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4442  */
4443 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4444 {
4445         ASSERT_RTNL();
4446
4447         return !list_empty(&dev->upper_dev_list);
4448 }
4449 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_any_upper_dev);
4450
4451 /**
4452  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4453  * @dev: device
4454  *
4455  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4456  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4457  */
4458 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4459 {
4460         struct netdev_upper *upper;
4461
4462         ASSERT_RTNL();
4463
4464         if (list_empty(&dev->upper_dev_list))
4465                 return NULL;
4466
4467         upper = list_first_entry(&dev->upper_dev_list,
4468                                  struct netdev_upper, list);
4469         if (likely(upper->master))
4470                 return upper->dev;
4471         return NULL;
4472 }
4473 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4474
4475 /**
4476  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4477  * @dev: device
4478  *
4479  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4480  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4481  */
4482 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4483 {
4484         struct netdev_upper *upper;
4485
4486         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->upper_dev_list,
4487                                        struct netdev_upper, list);
4488         if (upper && likely(upper->master))
4489                 return upper->dev;
4490         return NULL;
4491 }
4492 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4493
4494 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4495                                    struct net_device *upper_dev, bool master)
4496 {
4497         struct netdev_upper *upper;
4498
4499         ASSERT_RTNL();
4500
4501         if (dev == upper_dev)
4502                 return -EBUSY;
4503
4504         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4505         if (__netdev_search_upper_dev(upper_dev, dev))
4506                 return -EBUSY;
4507
4508         if (__netdev_find_upper(dev, upper_dev))
4509                 return -EEXIST;
4510
4511         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4512                 return -EBUSY;
4513
4514         upper = kmalloc(sizeof(*upper), GFP_KERNEL);
4515         if (!upper)
4516                 return -ENOMEM;
4517
4518         upper->dev = upper_dev;
4519         upper->master = master;
4520         INIT_LIST_HEAD(&upper->search_list);
4521
4522         /* Ensure that master upper link is always the first item in list. */
4523         if (master)
4524                 list_add_rcu(&upper->list, &dev->upper_dev_list);
4525         else
4526                 list_add_tail_rcu(&upper->list, &dev->upper_dev_list);
4527         dev_hold(upper_dev);
4528         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4529         return 0;
4530 }
4531
4532 /**
4533  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4534  * @dev: device
4535  * @upper_dev: new upper device
4536  *
4537  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4538  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4539  * On success the reference counts are adjusted and the function
4540  * returns zero.
4541  */
4542 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4543                           struct net_device *upper_dev)
4544 {
4545         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false);
4546 }
4547 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4548
4549 /**
4550  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4551  * @dev: device
4552  * @upper_dev: new upper device
4553  *
4554  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4555  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4556  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4557  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4558  * counts are adjusted and the function returns zero.
4559  */
4560 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4561                                  struct net_device *upper_dev)
4562 {
4563         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true);
4564 }
4565 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4566
4567 /**
4568  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4569  * @dev: device
4570  * @upper_dev: new upper device
4571  *
4572  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4573  * the RTNL lock.
4574  */
4575 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4576                              struct net_device *upper_dev)
4577 {
4578         struct netdev_upper *upper;
4579
4580         ASSERT_RTNL();
4581
4582         upper = __netdev_find_upper(dev, upper_dev);
4583         if (!upper)
4584                 return;
4585         list_del_rcu(&upper->list);
4586         dev_put(upper_dev);
4587         kfree_rcu(upper, rcu);
4588         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
4589 }
4590 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
4591
4592 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4593 {
4594         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4595
4596         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4597                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4598 }
4599
4600 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4601 {
4602         unsigned int old_flags = dev->flags;
4603         kuid_t uid;
4604         kgid_t gid;
4605
4606         ASSERT_RTNL();
4607
4608         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4609         dev->promiscuity += inc;
4610         if (dev->promiscuity == 0) {
4611                 /*
4612                  * Avoid overflow.
4613                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4614                  */
4615                 if (inc < 0)
4616                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4617                 else {
4618                         dev->promiscuity -= inc;
4619                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4620                                 dev->name);
4621                         return -EOVERFLOW;
4622                 }
4623         }
4624         if (dev->flags != old_flags) {
4625                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4626                         dev->name,
4627                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4628                 if (audit_enabled) {
4629                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4630                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4631                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4632                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4633                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4634                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4635                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
4636                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
4637                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
4638                                 audit_get_sessionid(current));
4639                 }
4640
4641                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4642         }
4643         return 0;
4644 }
4645
4646 /**
4647  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4648  *      @dev: device
4649  *      @inc: modifier
4650  *
4651  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4652  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4653  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4654  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4655  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4656  */
4657 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4658 {
4659         unsigned int old_flags = dev->flags;
4660         int err;
4661
4662         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4663         if (err < 0)
4664                 return err;
4665         if (dev->flags != old_flags)
4666                 dev_set_rx_mode(dev);
4667         return err;
4668 }
4669 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4670
4671 /**
4672  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4673  *      @dev: device
4674  *      @inc: modifier
4675  *
4676  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4677  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4678  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4679  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4680  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4681  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4682  */
4683
4684 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4685 {
4686         unsigned int old_flags = dev->flags;
4687
4688         ASSERT_RTNL();
4689
4690         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4691         dev->allmulti += inc;
4692         if (dev->allmulti == 0) {
4693                 /*
4694                  * Avoid overflow.
4695                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4696                  */
4697                 if (inc < 0)
4698                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4699                 else {
4700                         dev->allmulti -= inc;
4701                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4702                                 dev->name);
4703                         return -EOVERFLOW;
4704                 }
4705         }
4706         if (dev->flags ^ old_flags) {
4707                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4708                 dev_set_rx_mode(dev);
4709         }
4710         return 0;
4711 }
4712 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4713
4714 /*
4715  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4716  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4717  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4718  *      are present.
4719  */
4720 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4721 {
4722         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4723
4724         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4725         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4726                 return;
4727
4728         if (!netif_device_present(dev))
4729                 return;
4730
4731         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4732                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4733                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4734                  */
4735                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4736                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4737                         dev->uc_promisc = true;
4738                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4739                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4740                         dev->uc_promisc = false;
4741                 }
4742         }
4743
4744         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4745                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4746 }
4747
4748 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4749 {
4750         netif_addr_lock_bh(dev);
4751         __dev_set_rx_mode(dev);
4752         netif_addr_unlock_bh(dev);
4753 }
4754
4755 /**
4756  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4757  *      @dev: device
4758  *
4759  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4760  */
4761 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4762 {
4763         unsigned int flags;
4764
4765         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4766                                 IFF_ALLMULTI |
4767                                 IFF_RUNNING |
4768                                 IFF_LOWER_UP |
4769                                 IFF_DORMANT)) |
4770                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4771                                 IFF_ALLMULTI));
4772
4773         if (netif_running(dev)) {
4774                 if (netif_oper_up(dev))
4775                         flags |= IFF_RUNNING;
4776                 if (netif_carrier_ok(dev))
4777                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4778                 if (netif_dormant(dev))
4779                         flags |= IFF_DORMANT;
4780         }
4781
4782         return flags;
4783 }
4784 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4785
4786 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4787 {
4788         unsigned int old_flags = dev->flags;
4789         int ret;
4790
4791         ASSERT_RTNL();
4792
4793         /*
4794          *      Set the flags on our device.
4795          */
4796
4797         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4798                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4799                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4800                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4801                                     IFF_ALLMULTI));
4802
4803         /*
4804          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4805          */
4806
4807         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4808                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4809
4810         dev_set_rx_mode(dev);
4811
4812         /*
4813          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4814          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4815          *      setting it.
4816          */
4817
4818         ret = 0;
4819         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4820                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4821
4822                 if (!ret)
4823                         dev_set_rx_mode(dev);
4824         }
4825
4826         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4827                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4828
4829                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4830                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4831         }
4832
4833         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4834            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4835            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4836          */
4837         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4838                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4839
4840                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4841                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4842         }
4843
4844         return ret;
4845 }
4846
4847 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4848 {
4849         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4850
4851         if (changes & IFF_UP) {
4852                 if (dev->flags & IFF_UP)
4853                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4854                 else
4855                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4856         }
4857
4858         if (dev->flags & IFF_UP &&
4859             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE))) {
4860                 struct netdev_notifier_change_info change_info;
4861
4862                 change_info.flags_changed = changes;
4863                 call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGE, dev,
4864                                               &change_info.info);
4865         }
4866 }
4867
4868 /**
4869  *      dev_change_flags - change device settings
4870  *      @dev: device
4871  *      @flags: device state flags
4872  *
4873  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4874  *      in the userspace exported format.
4875  */
4876 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4877 {
4878         int ret;
4879         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
4880
4881         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4882         if (ret < 0)
4883                 return ret;
4884
4885         changes = old_flags ^ dev->flags;
4886         if (changes)
4887                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4888
4889         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4890         return ret;
4891 }
4892 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4893
4894 /**
4895  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4896  *      @dev: device
4897  *      @new_mtu: new transfer unit
4898  *
4899  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4900  */
4901 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4902 {
4903         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4904         int err;
4905
4906         if (new_mtu == dev->mtu)
4907                 return 0;
4908
4909         /*      MTU must be positive.    */
4910         if (new_mtu < 0)
4911                 return -EINVAL;
4912
4913         if (!netif_device_present(dev))
4914                 return -ENODEV;
4915
4916         err = 0;
4917         if (ops->ndo_change_mtu)
4918                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4919         else
4920                 dev->mtu = new_mtu;
4921
4922         if (!err)
4923                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4924         return err;
4925 }
4926 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4927
4928 /**
4929  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4930  *      @dev: device
4931  *      @new_group: group this device should belong to
4932  */
4933 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4934 {
4935         dev->group = new_group;
4936 }
4937 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4938
4939 /**
4940  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4941  *      @dev: device
4942  *      @sa: new address
4943  *
4944  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4945  */
4946 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4947 {
4948         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4949         int err;
4950
4951         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4952                 return -EOPNOTSUPP;
4953         if (sa->sa_family != dev->type)
4954                 return -EINVAL;
4955         if (!netif_device_present(dev))
4956                 return -ENODEV;
4957         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4958         if (err)
4959                 return err;
4960         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
4961         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4962         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
4963         return 0;
4964 }
4965 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4966
4967 /**
4968  *      dev_change_carrier - Change device carrier
4969  *      @dev: device
4970  *      @new_carrier: new value
4971  *
4972  *      Change device carrier
4973  */
4974 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
4975 {
4976         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4977
4978         if (!ops->ndo_change_carrier)
4979                 return -EOPNOTSUPP;
4980         if (!netif_device_present(dev))
4981                 return -ENODEV;
4982         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
4983 }
4984 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
4985
4986 /**
4987  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4988  *      @net: the applicable net namespace
4989  *
4990  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4991  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4992  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4993  */
4994 static int dev_new_index(struct net *net)
4995 {
4996         int ifindex = net->ifindex;
4997         for (;;) {
4998                 if (++ifindex <= 0)
4999                         ifindex = 1;
5000                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5001                         return net->ifindex = ifindex;
5002         }
5003 }
5004
5005 /* Delayed registration/unregisteration */
5006 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5007
5008 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5009 {
5010         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5011 }
5012
5013 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5014 {
5015         struct net_device *dev, *tmp;
5016
5017         BUG_ON(dev_boot_phase);
5018         ASSERT_RTNL();
5019
5020         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5021                 /* Some devices call without registering
5022                  * for initialization unwind. Remove those
5023                  * devices and proceed with the remaining.
5024                  */
5025                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5026                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5027                                  dev->name, dev);
5028
5029                         WARN_ON(1);
5030                         list_del(&dev->unreg_list);
5031                         continue;
5032                 }
5033                 dev->dismantle = true;
5034                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5035         }
5036
5037         /* If device is running, close it first. */
5038         dev_close_many(head);
5039
5040         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5041                 /* And unlink it from device chain. */
5042                 unlist_netdevice(dev);
5043
5044                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5045         }
5046
5047         synchronize_net();
5048
5049         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5050                 /* Shutdown queueing discipline. */
5051                 dev_shutdown(dev);
5052
5053
5054                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5055                    this device. They should clean all the things.
5056                 */
5057                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5058
5059                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5060                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5061                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5062
5063                 /*
5064                  *      Flush the unicast and multicast chains
5065                  */
5066                 dev_uc_flush(dev);
5067                 dev_mc_flush(dev);
5068
5069                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5070                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5071
5072                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
5073                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
5074
5075                 /* Remove entries from kobject tree */
5076                 netdev_unregister_kobject(dev);
5077 #ifdef CONFIG_XPS
5078                 /* Remove XPS queueing entries */
5079                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
5080 #endif
5081         }
5082
5083         synchronize_net();
5084
5085         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5086                 dev_put(dev);
5087 }
5088
5089 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5090 {
5091         LIST_HEAD(single);
5092
5093         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5094         rollback_registered_many(&single);
5095         list_del(&single);
5096 }
5097
5098 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5099         netdev_features_t features)
5100 {
5101         /* Fix illegal checksum combinations */
5102         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5103             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5104                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5105                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5106         }
5107
5108         /* TSO requires that SG is present as well. */
5109         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5110                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5111                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5112         }
5113
5114         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5115                                         !(features & NETIF_F_IP_CSUM)) {
5116                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no CSUM feature.\n");
5117                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5118                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5119         }
5120
5121         if ((features & NETIF_F_TSO6) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5122                                          !(features & NETIF_F_IPV6_CSUM)) {
5123                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO6 features since no CSUM feature.\n");
5124                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
5125         }
5126
5127         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5128         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5129                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5130
5131         /* Software GSO depends on SG. */
5132         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5133                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5134                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5135         }
5136
5137         /* UFO needs SG and checksumming */
5138         if (features & NETIF_F_UFO) {
5139                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5140                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5141                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5142                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5143                         netdev_dbg(dev,
5144                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5145                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5146                 }
5147
5148                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5149                         netdev_dbg(dev,
5150                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5151                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5152                 }
5153         }
5154
5155         return features;
5156 }
5157
5158 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5159 {
5160         netdev_features_t features;
5161         int err = 0;
5162
5163         ASSERT_RTNL();
5164
5165         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5166
5167         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5168                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5169
5170         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5171         features = netdev_fix_features(dev, features);
5172
5173         if (dev->features == features)
5174                 return 0;
5175
5176         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5177                 &dev->features, &features);
5178
5179         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5180                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5181
5182         if (unlikely(err < 0)) {
5183                 netdev_err(dev,
5184                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5185                         err, &features, &dev->features);
5186                 return -1;
5187         }
5188
5189         if (!err)
5190                 dev->features = features;
5191
5192         return 1;
5193 }
5194
5195 /**
5196  *      netdev_update_features - recalculate device features
5197  *      @dev: the device to check
5198  *
5199  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5200  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5201  *      conditions might have changed that influence the features.
5202  */
5203 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5204 {
5205         if (__netdev_update_features(dev))
5206                 netdev_features_change(dev);
5207 }
5208 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5209
5210 /**
5211  *      netdev_change_features - recalculate device features
5212  *      @dev: the device to check
5213  *
5214  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5215  *      if they have not changed. Should be called instead of
5216  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5217  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5218  *      VLAN devices.
5219  */
5220 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5221 {
5222         __netdev_update_features(dev);
5223         netdev_features_change(dev);
5224 }
5225 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5226
5227 /**
5228  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5229  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5230  *      @dev: the device to transfer operstate to
5231  *
5232  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5233  *      called when a stacking relationship exists between the root
5234  *      device and the device(a leaf device).
5235  */
5236 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5237                                         struct net_device *dev)
5238 {
5239         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5240                 netif_dormant_on(dev);
5241         else
5242                 netif_dormant_off(dev);
5243
5244         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5245                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5246                         netif_carrier_on(dev);
5247         } else {
5248                 if (netif_carrier_ok(dev))
5249                         netif_carrier_off(dev);
5250         }
5251 }
5252 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5253
5254 #ifdef CONFIG_RPS
5255 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5256 {
5257         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5258         struct netdev_rx_queue *rx;
5259
5260         BUG_ON(count < 1);
5261
5262         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5263         if (!rx)
5264                 return -ENOMEM;
5265
5266         dev->_rx = rx;
5267
5268         for (i = 0; i < count; i++)
5269                 rx[i].dev = dev;
5270         return 0;
5271 }
5272 #endif
5273
5274 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5275                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5276 {
5277         /* Initialize queue lock */
5278         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5279         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5280         queue->xmit_lock_owner = -1;
5281         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5282         queue->dev = dev;
5283 #ifdef CONFIG_BQL
5284         dql_init(&queue->dql, HZ);
5285 #endif
5286 }
5287
5288 static void netif_free_tx_queues(struct net_device *dev)
5289 {
5290         if (is_vmalloc_addr(dev->_tx))
5291                 vfree(dev->_tx);
5292         else
5293                 kfree(dev->_tx);
5294 }
5295
5296 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5297 {
5298         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5299         struct netdev_queue *tx;
5300         size_t sz = count * sizeof(*tx);
5301
5302         BUG_ON(count < 1 || count > 0xffff);
5303
5304         tx = kzalloc(sz, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
5305         if (!tx) {
5306                 tx = vzalloc(sz);
5307                 if (!tx)
5308                         return -ENOMEM;
5309         }
5310         dev->_tx = tx;
5311
5312         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5313         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5314
5315         return 0;
5316 }
5317
5318 /**
5319  *      register_netdevice      - register a network device
5320  *      @dev: device to register
5321  *
5322  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5323  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5324  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5325  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5326  *
5327  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5328  *      register_netdev() instead of this.
5329  *
5330  *      BUGS:
5331  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5332  *      will not get the same name.
5333  */
5334
5335 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5336 {
5337         int ret;
5338         struct net *net = dev_net(dev);
5339
5340         BUG_ON(dev_boot_phase);
5341         ASSERT_RTNL();
5342
5343         might_sleep();
5344
5345         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5346         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5347         BUG_ON(!net);
5348
5349         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5350         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5351
5352         dev->iflink = -1;
5353
5354         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5355         if (ret < 0)
5356                 goto out;
5357
5358         /* Init, if this function is available */
5359         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5360                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5361                 if (ret) {
5362                         if (ret > 0)
5363                                 ret = -EIO;
5364                         goto out;
5365                 }
5366         }
5367
5368         if (((dev->hw_features | dev->features) &
5369              NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER) &&
5370             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
5371              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
5372                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
5373                 ret = -EINVAL;
5374                 goto err_uninit;
5375         }
5376
5377         ret = -EBUSY;
5378         if (!dev->ifindex)
5379                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5380         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5381                 goto err_uninit;
5382
5383         if (dev->iflink == -1)
5384                 dev->iflink = dev->ifindex;
5385
5386         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5387          * software offloads (GSO and GRO).
5388          */
5389         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5390         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5391         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5392
5393         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5394         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5395                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5396                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5397                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5398                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5399                 }
5400         }
5401
5402         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5403          */
5404         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5405
5406         /* Make NETIF_F_SG inheritable to tunnel devices.
5407          */
5408         dev->hw_enc_features |= NETIF_F_SG;
5409
5410         /* Make NETIF_F_SG inheritable to MPLS.
5411          */
5412         dev->mpls_features |= NETIF_F_SG;
5413
5414         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5415         ret = notifier_to_errno(ret);
5416         if (ret)
5417                 goto err_uninit;
5418
5419         ret = netdev_register_kobject(dev);
5420         if (ret)
5421                 goto err_uninit;
5422         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5423
5424         __netdev_update_features(dev);
5425
5426         /*
5427          *      Default initial state at registry is that the
5428          *      device is present.
5429          */
5430
5431         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5432
5433         linkwatch_init_dev(dev);
5434
5435         dev_init_scheduler(dev);
5436         dev_hold(dev);
5437         list_netdevice(dev);
5438         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5439
5440         /* If the device has permanent device address, driver should
5441          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
5442          * NET_ADDR_PERM (default value).
5443          */
5444         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
5445                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
5446
5447         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5448         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5449         ret = notifier_to_errno(ret);
5450         if (ret) {
5451                 rollback_registered(dev);
5452                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5453         }
5454         /*
5455          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5456          *      device is fully setup before sending notifications.
5457          */
5458         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5459             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5460                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5461
5462 out:
5463         return ret;
5464
5465 err_uninit:
5466         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5467                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5468         goto out;
5469 }
5470 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5471
5472 /**
5473  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5474  *      @dev: device to init
5475  *
5476  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5477  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5478  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5479  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5480  *      poll scheduler due to HW limitations.
5481  */
5482 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5483 {
5484         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5485          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5486          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5487          * only ever used for NAPI polls
5488          */
5489         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5490
5491         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5492          * register/unregister code path
5493          */
5494         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5495
5496         /* NAPI wants this */
5497         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5498
5499         /* a dummy interface is started by default */
5500         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5501         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5502
5503         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5504          * because users of this 'device' dont need to change
5505          * its refcount.
5506          */
5507
5508         return 0;
5509 }
5510 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5511
5512
5513 /**
5514  *      register_netdev - register a network device
5515  *      @dev: device to register
5516  *
5517  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5518  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5519  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5520  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5521  *
5522  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5523  *      and expands the device name if you passed a format string to
5524  *      alloc_netdev.
5525  */
5526 int register_netdev(struct net_device *dev)
5527 {
5528         int err;
5529
5530         rtnl_lock();
5531         err = register_netdevice(dev);
5532         rtnl_unlock();
5533         return err;
5534 }
5535 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5536
5537 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5538 {
5539         int i, refcnt = 0;
5540
5541         for_each_possible_cpu(i)
5542                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5543         return refcnt;
5544 }
5545 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5546
5547 /**
5548  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5549  * @dev: target net_device
5550  *
5551  * This is called when unregistering network devices.
5552  *
5553  * Any protocol or device that holds a reference should register
5554  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5555  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5556  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5557  * call dev_put.
5558  */
5559 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5560 {
5561         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5562         int refcnt;
5563
5564         linkwatch_forget_dev(dev);
5565
5566         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5567         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5568
5569         while (refcnt != 0) {
5570                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5571                         rtnl_lock();
5572
5573                         /* Rebroadcast unregister notification */
5574                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5575
5576                         __rtnl_unlock();
5577                         rcu_barrier();
5578                         rtnl_lock();
5579
5580                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5581                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5582                                      &dev->state)) {
5583                                 /* We must not have linkwatch events
5584                                  * pending on unregister. If this
5585                                  * happens, we simply run the queue
5586                                  * unscheduled, resulting in a noop
5587                                  * for this device.
5588                                  */
5589                                 linkwatch_run_queue();
5590                         }
5591
5592                         __rtnl_unlock();
5593
5594                         rebroadcast_time = jiffies;
5595                 }
5596
5597                 msleep(250);
5598
5599                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5600
5601                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5602                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
5603                                  dev->name, refcnt);
5604                         warning_time = jiffies;
5605                 }
5606         }
5607 }
5608
5609 /* The sequence is:
5610  *
5611  *      rtnl_lock();
5612  *      ...
5613  *      register_netdevice(x1);
5614  *      register_netdevice(x2);
5615  *      ...
5616  *      unregister_netdevice(y1);
5617  *      unregister_netdevice(y2);
5618  *      ...
5619  *      rtnl_unlock();
5620  *      free_netdev(y1);
5621  *      free_netdev(y2);
5622  *
5623  * We are invoked by rtnl_unlock().
5624  * This allows us to deal with problems:
5625  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5626  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5627  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5628  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5629  *
5630  * We must not return until all unregister events added during
5631  * the interval the lock was held have been completed.
5632  */
5633 void netdev_run_todo(void)
5634 {
5635         struct list_head list;
5636
5637         /* Snapshot list, allow later requests */
5638         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5639
5640         __rtnl_unlock();
5641
5642
5643         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
5644         if (!list_empty(&list))
5645                 rcu_barrier();
5646
5647         while (!list_empty(&list)) {
5648                 struct net_device *dev
5649                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5650                 list_del(&dev->todo_list);
5651
5652                 rtnl_lock();
5653                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5654                 __rtnl_unlock();
5655
5656                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5657                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
5658                                dev->name, dev->reg_state);
5659                         dump_stack();
5660                         continue;
5661                 }
5662
5663                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5664
5665                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5666
5667                 netdev_wait_allrefs(dev);
5668
5669                 /* paranoia */
5670                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5671                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
5672                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
5673                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5674
5675                 if (dev->destructor)
5676                         dev->destructor(dev);
5677
5678                 /* Free network device */
5679                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5680         }
5681 }
5682
5683 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5684  * fields in the same order, with only the type differing.
5685  */
5686 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5687                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
5688 {
5689 #if BITS_PER_LONG == 64
5690         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5691         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5692 #else
5693         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5694         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5695         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5696
5697         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5698                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5699         for (i = 0; i < n; i++)
5700                 dst[i] = src[i];
5701 #endif
5702 }
5703 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
5704
5705 /**
5706  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5707  *      @dev: device to get statistics from
5708  *      @storage: place to store stats
5709  *
5710  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5711  *      The device driver may provide its own method by setting
5712  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5713  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5714  */
5715 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5716                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5717 {
5718         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5719
5720         if (ops->ndo_get_stats64) {
5721                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5722                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5723         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5724                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5725         } else {
5726                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5727         }
5728         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5729         return storage;
5730 }
5731 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5732
5733 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5734 {
5735         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5736
5737 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5738         if (queue)
5739                 return queue;
5740         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5741         if (!queue)
5742                 return NULL;
5743         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5744         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5745         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5746         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5747 #endif
5748         return queue;
5749 }
5750
5751 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
5752
5753 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
5754                                     const struct ethtool_ops *ops)
5755 {
5756         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
5757                 dev->ethtool_ops = ops;
5758 }
5759 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
5760
5761 /**
5762  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5763  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5764  *      @name:          device name format string
5765  *      @setup:         callback to initialize device
5766  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5767  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5768  *
5769  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5770  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5771  *      for each queue on the device.
5772  */
5773 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5774                 void (*setup)(struct net_device *),
5775                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5776 {
5777         struct net_device *dev;
5778         size_t alloc_size;
5779         struct net_device *p;
5780
5781         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5782
5783         if (txqs < 1) {
5784                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
5785                 return NULL;
5786         }
5787
5788 #ifdef CONFIG_RPS
5789         if (rxqs < 1) {
5790                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
5791                 return NULL;
5792         }
5793 #endif
5794
5795         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5796         if (sizeof_priv) {
5797                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5798                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5799                 alloc_size += sizeof_priv;
5800         }
5801         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5802         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5803
5804         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5805         if (!p)
5806                 return NULL;
5807
5808         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5809         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5810
5811         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
5812         if (!dev->pcpu_refcnt)
5813                 goto free_p;
5814
5815         if (dev_addr_init(dev))
5816                 goto free_pcpu;
5817
5818         dev_mc_init(dev);
5819         dev_uc_init(dev);
5820
5821         dev_net_set(dev, &init_net);
5822
5823         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5824         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
5825
5826         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5827         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5828         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5829         INIT_LIST_HEAD(&dev->upper_dev_list);
5830         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5831         setup(dev);
5832
5833         dev->num_tx_queues = txqs;
5834         dev->real_num_tx_queues = txqs;
5835         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
5836                 goto free_all;
5837
5838 #ifdef CONFIG_RPS
5839         dev->num_rx_queues = rxqs;
5840         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
5841         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
5842                 goto free_all;
5843 #endif
5844
5845         strcpy(dev->name, name);
5846         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
5847         if (!dev->ethtool_ops)
5848                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
5849         return dev;
5850
5851 free_all:
5852         free_netdev(dev);
5853         return NULL;
5854
5855 free_pcpu:
5856         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5857         netif_free_tx_queues(dev);
5858 #ifdef CONFIG_RPS
5859         kfree(dev->_rx);
5860 #endif
5861
5862 free_p:
5863         kfree(p);
5864         return NULL;
5865 }
5866 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
5867
5868 /**
5869  *      free_netdev - free network device
5870  *      @dev: device
5871  *
5872  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5873  *      interface. The reference to the device object is released.
5874  *      If this is the last reference then it will be freed.
5875  */
5876 void free_netdev(struct net_device *dev)
5877 {
5878         struct napi_struct *p, *n;
5879
5880         release_net(dev_net(dev));
5881
5882         netif_free_tx_queues(dev);
5883 #ifdef CONFIG_RPS
5884         kfree(dev->_rx);
5885 #endif
5886
5887         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
5888
5889         /* Flush device addresses */
5890         dev_addr_flush(dev);
5891
5892         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5893                 netif_napi_del(p);
5894
5895         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5896         dev->pcpu_refcnt = NULL;
5897
5898         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5899         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5900                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5901                 return;
5902         }
5903
5904         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5905         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5906
5907         /* will free via device release */
5908         put_device(&dev->dev);
5909 }
5910 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5911
5912 /**
5913  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5914  *
5915  *      Wait for packets currently being received to be done.
5916  *      Does not block later packets from starting.
5917  */
5918 void synchronize_net(void)
5919 {
5920         might_sleep();
5921         if (rtnl_is_locked())
5922                 synchronize_rcu_expedited();
5923         else
5924                 synchronize_rcu();
5925 }
5926 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5927
5928 /**
5929  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5930  *      @dev: device
5931  *      @head: list
5932  *
5933  *      This function shuts down a device interface and removes it
5934  *      from the kernel tables.
5935  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5936  *
5937  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5938  *      unregister_netdev() instead of this.
5939  */
5940
5941 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5942 {
5943         ASSERT_RTNL();
5944
5945         if (head) {
5946                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5947         } else {
5948                 rollback_registered(dev);
5949                 /* Finish processing unregister after unlock */
5950                 net_set_todo(dev);
5951         }
5952 }
5953 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5954
5955 /**
5956  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5957  *      @head: list of devices
5958  */
5959 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5960 {
5961         struct net_device *dev;
5962
5963         if (!list_empty(head)) {
5964                 rollback_registered_many(head);
5965                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5966                         net_set_todo(dev);
5967         }
5968 }
5969 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5970
5971 /**
5972  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5973  *      @dev: device
5974  *
5975  *      This function shuts down a device interface and removes it
5976  *      from the kernel tables.
5977  *
5978  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5979  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5980  *      unregister_netdevice.
5981  */
5982 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5983 {
5984         rtnl_lock();
5985         unregister_netdevice(dev);
5986         rtnl_unlock();
5987 }
5988 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5989
5990 /**
5991  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5992  *      @dev: device
5993  *      @net: network namespace
5994  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5995  *            is already taken in the destination network namespace.
5996  *
5997  *      This function shuts down a device interface and moves it
5998  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5999  *      a failure a netagive errno code is returned.
6000  *
6001  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6002  */
6003
6004 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6005 {
6006         int err;
6007
6008         ASSERT_RTNL();
6009
6010         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6011         err = -EINVAL;
6012         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6013                 goto out;
6014
6015         /* Ensure the device has been registrered */
6016         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6017                 goto out;
6018
6019         /* Get out if there is nothing todo */
6020         err = 0;
6021         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6022                 goto out;
6023
6024         /* Pick the destination device name, and ensure
6025          * we can use it in the destination network namespace.
6026          */
6027         err = -EEXIST;
6028         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6029                 /* We get here if we can't use the current device name */
6030                 if (!pat)
6031                         goto out;
6032                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6033                         goto out;
6034         }
6035
6036         /*
6037          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6038          */
6039
6040         /* If device is running close it first. */
6041         dev_close(dev);
6042
6043         /* And unlink it from device chain */
6044         err = -ENODEV;
6045         unlist_netdevice(dev);
6046
6047         synchronize_net();
6048
6049         /* Shutdown queueing discipline. */
6050         dev_shutdown(dev);
6051
6052         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6053            this device. They should clean all the things.
6054
6055            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6056            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6057            the device is just moving and can keep their slaves up.
6058         */
6059         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6060         rcu_barrier();
6061         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6062         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
6063
6064         /*
6065          *      Flush the unicast and multicast chains
6066          */
6067         dev_uc_flush(dev);
6068         dev_mc_flush(dev);
6069
6070         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
6071         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
6072
6073         /* Actually switch the network namespace */
6074         dev_net_set(dev, net);
6075
6076         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6077         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6078                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6079                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6080                 if (iflink)
6081                         dev->iflink = dev->ifindex;
6082         }
6083
6084         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
6085         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
6086
6087         /* Fixup kobjects */
6088         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6089         WARN_ON(err);
6090
6091         /* Add the device back in the hashes */
6092         list_netdevice(dev);
6093
6094         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6095         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6096
6097         /*
6098          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6099          *      device is fully setup before sending notifications.
6100          */
6101         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6102
6103         synchronize_net();
6104         err = 0;
6105 out:
6106         return err;
6107 }
6108 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6109
6110 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6111                             unsigned long action,
6112                             void *ocpu)
6113 {
6114         struct sk_buff **list_skb;
6115         struct sk_buff *skb;
6116         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6117         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6118
6119         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6120                 return NOTIFY_OK;
6121
6122         local_irq_disable();
6123         cpu = smp_processor_id();
6124         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6125         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6126
6127         /* Find end of our completion_queue. */
6128         list_skb = &sd->completion_queue;
6129         while (*list_skb)
6130                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6131         /* Append completion queue from offline CPU. */
6132         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6133         oldsd->completion_queue = NULL;
6134
6135         /* Append output queue from offline CPU. */
6136         if (oldsd->output_queue) {
6137                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6138                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6139                 oldsd->output_queue = NULL;
6140                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6141         }
6142         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6143         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6144                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6145                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6146         }
6147
6148         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6149         local_irq_enable();
6150
6151         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6152         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6153                 netif_rx(skb);
6154                 input_queue_head_incr(oldsd);
6155         }
6156         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6157                 netif_rx(skb);
6158                 input_queue_head_incr(oldsd);
6159         }
6160
6161         return NOTIFY_OK;
6162 }
6163
6164
6165 /**
6166  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6167  *      @all: current feature set
6168  *      @one: new feature set
6169  *      @mask: mask feature set
6170  *
6171  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6172  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6173  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6174  */
6175 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6176         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6177 {
6178         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6179                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6180         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6181
6182         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6183         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6184
6185         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6186         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6187                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6188
6189         return all;
6190 }
6191 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6192
6193 static struct hlist_head * __net_init netdev_create_hash(void)
6194 {
6195         int i;
6196         struct hlist_head *hash;
6197
6198         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6199         if (hash != NULL)
6200                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6201                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6202
6203         return hash;
6204 }
6205
6206 /* Initialize per network namespace state */
6207 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6208 {
6209         if (net != &init_net)
6210                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6211
6212         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6213         if (net->dev_name_head == NULL)
6214                 goto err_name;
6215
6216         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6217         if (net->dev_index_head == NULL)
6218                 goto err_idx;
6219
6220         return 0;
6221
6222 err_idx:
6223         kfree(net->dev_name_head);
6224 err_name:
6225         return -ENOMEM;
6226 }
6227
6228 /**
6229  *      netdev_drivername - network driver for the device
6230  *      @dev: network device
6231  *
6232  *      Determine network driver for device.
6233  */
6234 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6235 {
6236         const struct device_driver *driver;
6237         const struct device *parent;
6238         const char *empty = "";
6239
6240         parent = dev->dev.parent;
6241         if (!parent)
6242                 return empty;
6243
6244         driver = parent->driver;
6245         if (driver && driver->name)
6246                 return driver->name;
6247         return empty;
6248 }
6249
6250 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6251                            struct va_format *vaf)
6252 {
6253         int r;
6254
6255         if (dev && dev->dev.parent) {
6256                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6257                                     dev->dev.parent,
6258                                     "%s %s %s: %pV",
6259                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6260                                     dev_name(dev->dev.parent),
6261                                     netdev_name(dev), vaf);
6262         } else if (dev) {
6263                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6264         } else {
6265                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6266         }
6267
6268         return r;
6269 }
6270
6271 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6272                   const char *format, ...)
6273 {
6274         struct va_format vaf;
6275         va_list args;
6276         int r;
6277
6278         va_start(args, format);
6279
6280         vaf.fmt = format;
6281         vaf.va = &args;
6282
6283         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6284
6285         va_end(args);
6286
6287         return r;
6288 }
6289 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6290
6291 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6292 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6293 {                                                               \
6294         int r;                                                  \
6295         struct va_format vaf;                                   \
6296         va_list args;                                           \
6297                                                                 \
6298         va_start(args, fmt);                                    \
6299                                                                 \
6300         vaf.fmt = fmt;                                          \
6301         vaf.va = &args;                                         \
6302                                                                 \
6303         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6304                                                                 \
6305         va_end(args);                                           \
6306                                                                 \
6307         return r;                                               \
6308 }                                                               \
6309 EXPORT_SYMBOL(func);
6310
6311 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6312 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6313 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6314 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6315 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6316 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6317 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6318
6319 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6320 {
6321         kfree(net->dev_name_head);
6322         kfree(net->dev_index_head);
6323 }
6324
6325 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6326         .init = netdev_init,
6327         .exit = netdev_exit,
6328 };
6329
6330 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6331 {
6332         struct net_device *dev, *aux;
6333         /*
6334          * Push all migratable network devices back to the
6335          * initial network namespace
6336          */
6337         rtnl_lock();
6338         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6339                 int err;
6340                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6341
6342                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6343                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6344                         continue;
6345
6346                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6347                 if (dev->rtnl_link_ops)
6348                         continue;
6349
6350                 /* Push remaining network devices to init_net */
6351                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6352                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6353                 if (err) {
6354                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6355                                  __func__, dev->name, err);
6356                         BUG();
6357                 }
6358         }
6359         rtnl_unlock();
6360 }
6361
6362 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6363 {
6364         /* At exit all network devices most be removed from a network
6365          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6366          * Do this across as many network namespaces as possible to
6367          * improve batching efficiency.
6368          */
6369         struct net_device *dev;
6370         struct net *net;
6371         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6372
6373         rtnl_lock();
6374         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6375                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6376                         if (dev->rtnl_link_ops)
6377                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6378                         else
6379                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6380                 }
6381         }
6382         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6383         list_del(&dev_kill_list);
6384         rtnl_unlock();
6385 }
6386
6387 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6388         .exit = default_device_exit,
6389         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6390 };
6391
6392 /*
6393  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6394  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6395  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6396  *
6397  */
6398
6399 /*
6400  *       This is called single threaded during boot, so no need
6401  *       to take the rtnl semaphore.
6402  */
6403 static int __init net_dev_init(void)
6404 {
6405         int i, rc = -ENOMEM;
6406
6407         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6408
6409         if (dev_proc_init())
6410                 goto out;
6411
6412         if (netdev_kobject_init())
6413                 goto out;
6414
6415         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6416         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6417                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6418
6419         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6420
6421         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6422                 goto out;
6423
6424         /*
6425          *      Initialise the packet receive queues.
6426          */
6427
6428         for_each_possible_cpu(i) {
6429                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6430
6431                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6432                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6433                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6434                 sd->completion_queue = NULL;
6435                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6436                 sd->output_queue = NULL;
6437                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6438 #ifdef CONFIG_RPS
6439                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6440                 sd->csd.info = sd;
6441                 sd->csd.flags = 0;
6442                 sd->cpu = i;
6443 #endif
6444
6445                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6446                 sd->backlog.weight = weight_p;
6447                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6448                 sd->backlog.gro_count = 0;
6449
6450 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
6451                 sd->flow_limit = NULL;
6452 #endif
6453         }
6454
6455         dev_boot_phase = 0;
6456
6457         /* The loopback device is special if any other network devices
6458          * is present in a network namespace the loopback device must
6459          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6460          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6461          * keeping the loopback device as the first device on the
6462          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6463          * is the first device that appears and the last network device
6464          * that disappears.
6465          */
6466         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6467                 goto out;
6468
6469         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6470                 goto out;
6471
6472         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6473         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6474
6475         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6476         dst_init();
6477         rc = 0;
6478 out:
6479         return rc;
6480 }
6481
6482 subsys_initcall(net_dev_init);