]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - net/core/dev.c
ipv6: almost identical frag hashing funcs combined
[linux-2.6-omap-h63xx.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/ethtool.h>
94 #include <linux/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/net_namespace.h>
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/rtnetlink.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/stat.h>
102 #include <linux/if_bridge.h>
103 #include <linux/if_macvlan.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/kallsyms.h>
112 #include <linux/netpoll.h>
113 #include <linux/rcupdate.h>
114 #include <linux/delay.h>
115 #include <net/wext.h>
116 #include <net/iw_handler.h>
117 #include <asm/current.h>
118 #include <linux/audit.h>
119 #include <linux/dmaengine.h>
120 #include <linux/err.h>
121 #include <linux/ctype.h>
122 #include <linux/if_arp.h>
123 #include <linux/if_vlan.h>
124 #include <linux/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129
130 #include "net-sysfs.h"
131
132 /*
133  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
134  *      and the routines to invoke.
135  *
136  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
137  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
138  *
139  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
140  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
141  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
142  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
143  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
144  *             --BLG
145  *
146  *              0800    IP
147  *              8100    802.1Q VLAN
148  *              0001    802.3
149  *              0002    AX.25
150  *              0004    802.2
151  *              8035    RARP
152  *              0005    SNAP
153  *              0805    X.25
154  *              0806    ARP
155  *              8137    IPX
156  *              0009    Localtalk
157  *              86DD    IPv6
158  */
159
160 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
161 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
162
163 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
164 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
165 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
166
167 #ifdef CONFIG_NET_DMA
168 struct net_dma {
169         struct dma_client client;
170         spinlock_t lock;
171         cpumask_t channel_mask;
172         struct dma_chan **channels;
173 };
174
175 static enum dma_state_client
176 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
177         enum dma_state state);
178
179 static struct net_dma net_dma = {
180         .client = {
181                 .event_callback = netdev_dma_event,
182         },
183 };
184 #endif
185
186 /*
187  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
188  * semaphore.
189  *
190  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
191  *
192  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
193  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
194  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
195  * while a writer is preparing to update it.
196  *
197  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
198  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
199  * protection against other writers.
200  *
201  * See, for example usages, register_netdevice() and
202  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
203  * semaphore held.
204  */
205 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
206
207 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
208
209 #define NETDEV_HASHBITS 8
210 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
211
212 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
213 {
214         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
215         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
216 }
217
218 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
219 {
220         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
221 }
222
223 /* Device list insertion */
224 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
225 {
226         struct net *net = dev_net(dev);
227
228         ASSERT_RTNL();
229
230         write_lock_bh(&dev_base_lock);
231         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
232         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
233         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
234         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
235         return 0;
236 }
237
238 /* Device list removal */
239 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
240 {
241         ASSERT_RTNL();
242
243         /* Unlink dev from the device chain */
244         write_lock_bh(&dev_base_lock);
245         list_del(&dev->dev_list);
246         hlist_del(&dev->name_hlist);
247         hlist_del(&dev->index_hlist);
248         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
249 }
250
251 /*
252  *      Our notifier list
253  */
254
255 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
256
257 /*
258  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
259  *      queue in the local softnet handler.
260  */
261
262 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
263
264 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
265 /*
266  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
267  * according to dev->type
268  */
269 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
270         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
271          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
272          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
273          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
274          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
275          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
276          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
277          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
278          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
279          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
280          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
281          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
282          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
283          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_VOID,
284          ARPHRD_NONE};
285
286 static const char *netdev_lock_name[] =
287         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
288          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
289          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
290          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
291          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
292          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
293          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
294          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
295          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
296          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
297          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
298          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
299          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
300          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_VOID",
301          "_xmit_NONE"};
302
303 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
304 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
305
306 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
307 {
308         int i;
309
310         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
311                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
312                         return i;
313         /* the last key is used by default */
314         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
315 }
316
317 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
318                                                  unsigned short dev_type)
319 {
320         int i;
321
322         i = netdev_lock_pos(dev_type);
323         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
324                                    netdev_lock_name[i]);
325 }
326
327 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
328 {
329         int i;
330
331         i = netdev_lock_pos(dev->type);
332         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
333                                    &netdev_addr_lock_key[i],
334                                    netdev_lock_name[i]);
335 }
336 #else
337 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
338                                                  unsigned short dev_type)
339 {
340 }
341 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
342 {
343 }
344 #endif
345
346 /*******************************************************************************
347
348                 Protocol management and registration routines
349
350 *******************************************************************************/
351
352 /*
353  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
354  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
355  *      here.
356  *
357  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
358  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
359  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
360  *      It is true now, do not change it.
361  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
362  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
363  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
364  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
365  *                                                      --ANK (980803)
366  */
367
368 /**
369  *      dev_add_pack - add packet handler
370  *      @pt: packet type declaration
371  *
372  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
373  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
374  *      removed from the kernel lists.
375  *
376  *      This call does not sleep therefore it can not
377  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
378  *      will see the new packet type (until the next received packet).
379  */
380
381 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
382 {
383         int hash;
384
385         spin_lock_bh(&ptype_lock);
386         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
387                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
388         else {
389                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
390                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
391         }
392         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
393 }
394
395 /**
396  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
397  *      @pt: packet type declaration
398  *
399  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
400  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
401  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
402  *      returns.
403  *
404  *      The packet type might still be in use by receivers
405  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
406  *      through a quiescent state.
407  */
408 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
409 {
410         struct list_head *head;
411         struct packet_type *pt1;
412
413         spin_lock_bh(&ptype_lock);
414
415         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
416                 head = &ptype_all;
417         else
418                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
419
420         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
421                 if (pt == pt1) {
422                         list_del_rcu(&pt->list);
423                         goto out;
424                 }
425         }
426
427         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
428 out:
429         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
430 }
431 /**
432  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
433  *      @pt: packet type declaration
434  *
435  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
436  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
437  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
438  *      returns.
439  *
440  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
441  *      type after return.
442  */
443 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
444 {
445         __dev_remove_pack(pt);
446
447         synchronize_net();
448 }
449
450 /******************************************************************************
451
452                       Device Boot-time Settings Routines
453
454 *******************************************************************************/
455
456 /* Boot time configuration table */
457 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
458
459 /**
460  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
461  *      @name: name of the device
462  *      @map: configured settings for the device
463  *
464  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
465  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
466  *      all netdevices.
467  */
468 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
469 {
470         struct netdev_boot_setup *s;
471         int i;
472
473         s = dev_boot_setup;
474         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
475                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
476                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
477                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
478                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
479                         break;
480                 }
481         }
482
483         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
484 }
485
486 /**
487  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
488  *      @dev: the netdevice
489  *
490  *      Check boot time settings for the device.
491  *      The found settings are set for the device to be used
492  *      later in the device probing.
493  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
494  */
495 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
496 {
497         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
498         int i;
499
500         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
501                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
502                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
503                         dev->irq        = s[i].map.irq;
504                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
505                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
506                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
507                         return 1;
508                 }
509         }
510         return 0;
511 }
512
513
514 /**
515  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
516  *      @prefix: prefix for network device
517  *      @unit: id for network device
518  *
519  *      Check boot time settings for the base address of device.
520  *      The found settings are set for the device to be used
521  *      later in the device probing.
522  *      Returns 0 if no settings found.
523  */
524 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
525 {
526         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
527         char name[IFNAMSIZ];
528         int i;
529
530         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
531
532         /*
533          * If device already registered then return base of 1
534          * to indicate not to probe for this interface
535          */
536         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
537                 return 1;
538
539         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
540                 if (!strcmp(name, s[i].name))
541                         return s[i].map.base_addr;
542         return 0;
543 }
544
545 /*
546  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
547  */
548 int __init netdev_boot_setup(char *str)
549 {
550         int ints[5];
551         struct ifmap map;
552
553         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
554         if (!str || !*str)
555                 return 0;
556
557         /* Save settings */
558         memset(&map, 0, sizeof(map));
559         if (ints[0] > 0)
560                 map.irq = ints[1];
561         if (ints[0] > 1)
562                 map.base_addr = ints[2];
563         if (ints[0] > 2)
564                 map.mem_start = ints[3];
565         if (ints[0] > 3)
566                 map.mem_end = ints[4];
567
568         /* Add new entry to the list */
569         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
570 }
571
572 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
573
574 /*******************************************************************************
575
576                             Device Interface Subroutines
577
578 *******************************************************************************/
579
580 /**
581  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
582  *      @net: the applicable net namespace
583  *      @name: name to find
584  *
585  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
586  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
587  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
588  *      reference counters are not incremented so the caller must be
589  *      careful with locks.
590  */
591
592 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
593 {
594         struct hlist_node *p;
595
596         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
597                 struct net_device *dev
598                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
599                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
600                         return dev;
601         }
602         return NULL;
603 }
604
605 /**
606  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
607  *      @net: the applicable net namespace
608  *      @name: name to find
609  *
610  *      Find an interface by name. This can be called from any
611  *      context and does its own locking. The returned handle has
612  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
613  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
614  *      matching device is found.
615  */
616
617 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
618 {
619         struct net_device *dev;
620
621         read_lock(&dev_base_lock);
622         dev = __dev_get_by_name(net, name);
623         if (dev)
624                 dev_hold(dev);
625         read_unlock(&dev_base_lock);
626         return dev;
627 }
628
629 /**
630  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
631  *      @net: the applicable net namespace
632  *      @ifindex: index of device
633  *
634  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
635  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
636  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
637  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
638  *      or @dev_base_lock.
639  */
640
641 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
642 {
643         struct hlist_node *p;
644
645         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
646                 struct net_device *dev
647                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
648                 if (dev->ifindex == ifindex)
649                         return dev;
650         }
651         return NULL;
652 }
653
654
655 /**
656  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
657  *      @net: the applicable net namespace
658  *      @ifindex: index of device
659  *
660  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
661  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
662  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
663  *      dev_put to indicate they have finished with it.
664  */
665
666 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
667 {
668         struct net_device *dev;
669
670         read_lock(&dev_base_lock);
671         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
672         if (dev)
673                 dev_hold(dev);
674         read_unlock(&dev_base_lock);
675         return dev;
676 }
677
678 /**
679  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
680  *      @net: the applicable net namespace
681  *      @type: media type of device
682  *      @ha: hardware address
683  *
684  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
685  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
686  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
687  *      and the caller must therefore be careful about locking
688  *
689  *      BUGS:
690  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
691  */
692
693 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
694 {
695         struct net_device *dev;
696
697         ASSERT_RTNL();
698
699         for_each_netdev(net, dev)
700                 if (dev->type == type &&
701                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
702                         return dev;
703
704         return NULL;
705 }
706
707 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
708
709 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
710 {
711         struct net_device *dev;
712
713         ASSERT_RTNL();
714         for_each_netdev(net, dev)
715                 if (dev->type == type)
716                         return dev;
717
718         return NULL;
719 }
720
721 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
722
723 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
724 {
725         struct net_device *dev;
726
727         rtnl_lock();
728         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
729         if (dev)
730                 dev_hold(dev);
731         rtnl_unlock();
732         return dev;
733 }
734
735 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
736
737 /**
738  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
739  *      @net: the applicable net namespace
740  *      @if_flags: IFF_* values
741  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
742  *
743  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
744  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
745  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
746  *      dev_put to indicate they have finished with it.
747  */
748
749 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
750 {
751         struct net_device *dev, *ret;
752
753         ret = NULL;
754         read_lock(&dev_base_lock);
755         for_each_netdev(net, dev) {
756                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
757                         dev_hold(dev);
758                         ret = dev;
759                         break;
760                 }
761         }
762         read_unlock(&dev_base_lock);
763         return ret;
764 }
765
766 /**
767  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
768  *      @name: name string
769  *
770  *      Network device names need to be valid file names to
771  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
772  *      whitespace.
773  */
774 int dev_valid_name(const char *name)
775 {
776         if (*name == '\0')
777                 return 0;
778         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
779                 return 0;
780         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
781                 return 0;
782
783         while (*name) {
784                 if (*name == '/' || isspace(*name))
785                         return 0;
786                 name++;
787         }
788         return 1;
789 }
790
791 /**
792  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
793  *      @net: network namespace to allocate the device name in
794  *      @name: name format string
795  *      @buf:  scratch buffer and result name string
796  *
797  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
798  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
799  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
800  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
801  *      duplicates.
802  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
803  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
804  */
805
806 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
807 {
808         int i = 0;
809         const char *p;
810         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
811         unsigned long *inuse;
812         struct net_device *d;
813
814         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
815         if (p) {
816                 /*
817                  * Verify the string as this thing may have come from
818                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
819                  * characters.
820                  */
821                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
822                         return -EINVAL;
823
824                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
825                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
826                 if (!inuse)
827                         return -ENOMEM;
828
829                 for_each_netdev(net, d) {
830                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
831                                 continue;
832                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
833                                 continue;
834
835                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
836                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
837                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
838                                 set_bit(i, inuse);
839                 }
840
841                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
842                 free_page((unsigned long) inuse);
843         }
844
845         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
846         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
847                 return i;
848
849         /* It is possible to run out of possible slots
850          * when the name is long and there isn't enough space left
851          * for the digits, or if all bits are used.
852          */
853         return -ENFILE;
854 }
855
856 /**
857  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
858  *      @dev: device
859  *      @name: name format string
860  *
861  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
862  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
863  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
864  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
865  *      duplicates.
866  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
867  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
868  */
869
870 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
871 {
872         char buf[IFNAMSIZ];
873         struct net *net;
874         int ret;
875
876         BUG_ON(!dev_net(dev));
877         net = dev_net(dev);
878         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
879         if (ret >= 0)
880                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
881         return ret;
882 }
883
884
885 /**
886  *      dev_change_name - change name of a device
887  *      @dev: device
888  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
889  *
890  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
891  *      for wildcarding.
892  */
893 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
894 {
895         char oldname[IFNAMSIZ];
896         int err = 0;
897         int ret;
898         struct net *net;
899
900         ASSERT_RTNL();
901         BUG_ON(!dev_net(dev));
902
903         net = dev_net(dev);
904         if (dev->flags & IFF_UP)
905                 return -EBUSY;
906
907         if (!dev_valid_name(newname))
908                 return -EINVAL;
909
910         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
911                 return 0;
912
913         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
914
915         if (strchr(newname, '%')) {
916                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
917                 if (err < 0)
918                         return err;
919         }
920         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
921                 return -EEXIST;
922         else
923                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
924
925 rollback:
926         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
927         if (err) {
928                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
929                 return err;
930         }
931
932         write_lock_bh(&dev_base_lock);
933         hlist_del(&dev->name_hlist);
934         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
935         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
936
937         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
938         ret = notifier_to_errno(ret);
939
940         if (ret) {
941                 if (err) {
942                         printk(KERN_ERR
943                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
944                                dev->name, ret);
945                 } else {
946                         err = ret;
947                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
948                         goto rollback;
949                 }
950         }
951
952         return err;
953 }
954
955 /**
956  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
957  *      @dev: device
958  *      @alias: name up to IFALIASZ
959  *      @len: limit of bytes to copy from info
960  *
961  *      Set ifalias for a device,
962  */
963 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
964 {
965         ASSERT_RTNL();
966
967         if (len >= IFALIASZ)
968                 return -EINVAL;
969
970         if (!len) {
971                 if (dev->ifalias) {
972                         kfree(dev->ifalias);
973                         dev->ifalias = NULL;
974                 }
975                 return 0;
976         }
977
978         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len+1, GFP_KERNEL);
979         if (!dev->ifalias)
980                 return -ENOMEM;
981
982         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
983         return len;
984 }
985
986
987 /**
988  *      netdev_features_change - device changes features
989  *      @dev: device to cause notification
990  *
991  *      Called to indicate a device has changed features.
992  */
993 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
994 {
995         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
996 }
997 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
998
999 /**
1000  *      netdev_state_change - device changes state
1001  *      @dev: device to cause notification
1002  *
1003  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1004  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1005  *      to the routing socket.
1006  */
1007 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1008 {
1009         if (dev->flags & IFF_UP) {
1010                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1011                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1012         }
1013 }
1014
1015 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
1016 {
1017         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
1018 }
1019 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1020
1021 /**
1022  *      dev_load        - load a network module
1023  *      @net: the applicable net namespace
1024  *      @name: name of interface
1025  *
1026  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1027  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1028  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1029  */
1030
1031 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1032 {
1033         struct net_device *dev;
1034
1035         read_lock(&dev_base_lock);
1036         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1037         read_unlock(&dev_base_lock);
1038
1039         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1040                 request_module("%s", name);
1041 }
1042
1043 /**
1044  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1045  *      @dev:   device to open
1046  *
1047  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1048  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1049  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1050  *      sent to the netdev notifier chain.
1051  *
1052  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1053  *      a negative errno code is returned.
1054  */
1055 int dev_open(struct net_device *dev)
1056 {
1057         int ret = 0;
1058
1059         ASSERT_RTNL();
1060
1061         /*
1062          *      Is it already up?
1063          */
1064
1065         if (dev->flags & IFF_UP)
1066                 return 0;
1067
1068         /*
1069          *      Is it even present?
1070          */
1071         if (!netif_device_present(dev))
1072                 return -ENODEV;
1073
1074         /*
1075          *      Call device private open method
1076          */
1077         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1078
1079         if (dev->validate_addr)
1080                 ret = dev->validate_addr(dev);
1081
1082         if (!ret && dev->open)
1083                 ret = dev->open(dev);
1084
1085         /*
1086          *      If it went open OK then:
1087          */
1088
1089         if (ret)
1090                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1091         else {
1092                 /*
1093                  *      Set the flags.
1094                  */
1095                 dev->flags |= IFF_UP;
1096
1097                 /*
1098                  *      Initialize multicasting status
1099                  */
1100                 dev_set_rx_mode(dev);
1101
1102                 /*
1103                  *      Wakeup transmit queue engine
1104                  */
1105                 dev_activate(dev);
1106
1107                 /*
1108                  *      ... and announce new interface.
1109                  */
1110                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1111         }
1112
1113         return ret;
1114 }
1115
1116 /**
1117  *      dev_close - shutdown an interface.
1118  *      @dev: device to shutdown
1119  *
1120  *      This function moves an active device into down state. A
1121  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1122  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1123  *      chain.
1124  */
1125 int dev_close(struct net_device *dev)
1126 {
1127         ASSERT_RTNL();
1128
1129         might_sleep();
1130
1131         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1132                 return 0;
1133
1134         /*
1135          *      Tell people we are going down, so that they can
1136          *      prepare to death, when device is still operating.
1137          */
1138         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1139
1140         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1141
1142         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1143          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1144          *
1145          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1146          * napi_struct instances on this device.
1147          */
1148         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1149
1150         dev_deactivate(dev);
1151
1152         /*
1153          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1154          *      Only if device is UP
1155          *
1156          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1157          *      event.
1158          */
1159         if (dev->stop)
1160                 dev->stop(dev);
1161
1162         /*
1163          *      Device is now down.
1164          */
1165
1166         dev->flags &= ~IFF_UP;
1167
1168         /*
1169          * Tell people we are down
1170          */
1171         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1172
1173         return 0;
1174 }
1175
1176
1177 /**
1178  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1179  *      @dev: device
1180  *
1181  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1182  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1183  *      forwarded to another interface.
1184  */
1185 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1186 {
1187         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1188             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1189                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1190                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1191                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1192                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1193                 }
1194         }
1195         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1196 }
1197 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1198
1199
1200 static int dev_boot_phase = 1;
1201
1202 /*
1203  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1204  *      as we export them to the world.
1205  */
1206
1207 /**
1208  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1209  *      @nb: notifier
1210  *
1211  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1212  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1213  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1214  *      is returned on a failure.
1215  *
1216  *      When registered all registration and up events are replayed
1217  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1218  *      view of the network device list.
1219  */
1220
1221 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1222 {
1223         struct net_device *dev;
1224         struct net_device *last;
1225         struct net *net;
1226         int err;
1227
1228         rtnl_lock();
1229         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1230         if (err)
1231                 goto unlock;
1232         if (dev_boot_phase)
1233                 goto unlock;
1234         for_each_net(net) {
1235                 for_each_netdev(net, dev) {
1236                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1237                         err = notifier_to_errno(err);
1238                         if (err)
1239                                 goto rollback;
1240
1241                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1242                                 continue;
1243
1244                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1245                 }
1246         }
1247
1248 unlock:
1249         rtnl_unlock();
1250         return err;
1251
1252 rollback:
1253         last = dev;
1254         for_each_net(net) {
1255                 for_each_netdev(net, dev) {
1256                         if (dev == last)
1257                                 break;
1258
1259                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1260                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1261                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1262                         }
1263                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1264                 }
1265         }
1266
1267         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1268         goto unlock;
1269 }
1270
1271 /**
1272  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1273  *      @nb: notifier
1274  *
1275  *      Unregister a notifier previously registered by
1276  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1277  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1278  *      is returned on a failure.
1279  */
1280
1281 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1282 {
1283         int err;
1284
1285         rtnl_lock();
1286         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1287         rtnl_unlock();
1288         return err;
1289 }
1290
1291 /**
1292  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1293  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1294  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1295  *
1296  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1297  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1298  */
1299
1300 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1301 {
1302         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1303 }
1304
1305 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1306 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1307
1308 void net_enable_timestamp(void)
1309 {
1310         atomic_inc(&netstamp_needed);
1311 }
1312
1313 void net_disable_timestamp(void)
1314 {
1315         atomic_dec(&netstamp_needed);
1316 }
1317
1318 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1319 {
1320         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1321                 __net_timestamp(skb);
1322         else
1323                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1324 }
1325
1326 /*
1327  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1328  *      taps currently in use.
1329  */
1330
1331 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1332 {
1333         struct packet_type *ptype;
1334
1335         net_timestamp(skb);
1336
1337         rcu_read_lock();
1338         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1339                 /* Never send packets back to the socket
1340                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1341                  */
1342                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1343                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1344                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1345                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1346                         if (!skb2)
1347                                 break;
1348
1349                         /* skb->nh should be correctly
1350                            set by sender, so that the second statement is
1351                            just protection against buggy protocols.
1352                          */
1353                         skb_reset_mac_header(skb2);
1354
1355                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1356                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1357                                 if (net_ratelimit())
1358                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1359                                                "buggy, dev %s\n",
1360                                                skb2->protocol, dev->name);
1361                                 skb_reset_network_header(skb2);
1362                         }
1363
1364                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1365                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1366                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1367                 }
1368         }
1369         rcu_read_unlock();
1370 }
1371
1372
1373 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1374 {
1375         struct softnet_data *sd;
1376         unsigned long flags;
1377
1378         local_irq_save(flags);
1379         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1380         q->next_sched = sd->output_queue;
1381         sd->output_queue = q;
1382         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1383         local_irq_restore(flags);
1384 }
1385
1386 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1387 {
1388         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1389                 __netif_reschedule(q);
1390 }
1391 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1392
1393 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1394 {
1395         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1396                 struct softnet_data *sd;
1397                 unsigned long flags;
1398
1399                 local_irq_save(flags);
1400                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1401                 skb->next = sd->completion_queue;
1402                 sd->completion_queue = skb;
1403                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1404                 local_irq_restore(flags);
1405         }
1406 }
1407 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1408
1409 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1410 {
1411         if (in_irq() || irqs_disabled())
1412                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1413         else
1414                 dev_kfree_skb(skb);
1415 }
1416 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1417
1418
1419 /**
1420  * netif_device_detach - mark device as removed
1421  * @dev: network device
1422  *
1423  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1424  */
1425 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1426 {
1427         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1428             netif_running(dev)) {
1429                 netif_stop_queue(dev);
1430         }
1431 }
1432 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1433
1434 /**
1435  * netif_device_attach - mark device as attached
1436  * @dev: network device
1437  *
1438  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1439  */
1440 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1441 {
1442         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1443             netif_running(dev)) {
1444                 netif_wake_queue(dev);
1445                 __netdev_watchdog_up(dev);
1446         }
1447 }
1448 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1449
1450 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1451 {
1452         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1453                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1454                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1455                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1456                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)));
1457 }
1458
1459 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1460 {
1461         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1462                 return true;
1463
1464         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1465                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1466                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1467                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1468                         return true;
1469         }
1470
1471         return false;
1472 }
1473
1474 /*
1475  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1476  * complete checksum manually on outgoing path.
1477  */
1478 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1479 {
1480         __wsum csum;
1481         int ret = 0, offset;
1482
1483         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1484                 goto out_set_summed;
1485
1486         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1487                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1488                 goto out_set_summed;
1489         }
1490
1491         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1492         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1493         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1494
1495         offset += skb->csum_offset;
1496         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1497
1498         if (skb_cloned(skb) &&
1499             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1500                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1501                 if (ret)
1502                         goto out;
1503         }
1504
1505         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1506 out_set_summed:
1507         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1508 out:
1509         return ret;
1510 }
1511
1512 /**
1513  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1514  *      @skb: buffer to segment
1515  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1516  *
1517  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1518  *
1519  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1520  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1521  */
1522 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1523 {
1524         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1525         struct packet_type *ptype;
1526         __be16 type = skb->protocol;
1527         int err;
1528
1529         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1530
1531         skb_reset_mac_header(skb);
1532         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1533         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1534
1535         if (WARN_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1536                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1537                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1538                         return ERR_PTR(err);
1539         }
1540
1541         rcu_read_lock();
1542         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1543                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1544                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1545                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1546                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1547                                 segs = ERR_PTR(err);
1548                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1549                                         break;
1550                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1551                                                  skb_network_header(skb)));
1552                         }
1553                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1554                         break;
1555                 }
1556         }
1557         rcu_read_unlock();
1558
1559         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1560
1561         return segs;
1562 }
1563
1564 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1565
1566 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1567 #ifdef CONFIG_BUG
1568 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1569 {
1570         if (net_ratelimit()) {
1571                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1572                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1573                 dump_stack();
1574         }
1575 }
1576 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1577 #endif
1578
1579 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1580  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1581  * 2. No high memory really exists on this machine.
1582  */
1583
1584 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1585 {
1586 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1587         int i;
1588
1589         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1590                 return 0;
1591
1592         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1593                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1594                         return 1;
1595
1596 #endif
1597         return 0;
1598 }
1599
1600 struct dev_gso_cb {
1601         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1602 };
1603
1604 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1605
1606 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1607 {
1608         struct dev_gso_cb *cb;
1609
1610         do {
1611                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1612
1613                 skb->next = nskb->next;
1614                 nskb->next = NULL;
1615                 kfree_skb(nskb);
1616         } while (skb->next);
1617
1618         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1619         if (cb->destructor)
1620                 cb->destructor(skb);
1621 }
1622
1623 /**
1624  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1625  *      @skb: buffer to segment
1626  *
1627  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1628  *      in skb->next.
1629  */
1630 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1631 {
1632         struct net_device *dev = skb->dev;
1633         struct sk_buff *segs;
1634         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1635                                          NETIF_F_SG : 0);
1636
1637         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1638
1639         /* Verifying header integrity only. */
1640         if (!segs)
1641                 return 0;
1642
1643         if (IS_ERR(segs))
1644                 return PTR_ERR(segs);
1645
1646         skb->next = segs;
1647         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1648         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1649
1650         return 0;
1651 }
1652
1653 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1654                         struct netdev_queue *txq)
1655 {
1656         if (likely(!skb->next)) {
1657                 if (!list_empty(&ptype_all))
1658                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1659
1660                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1661                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1662                                 goto out_kfree_skb;
1663                         if (skb->next)
1664                                 goto gso;
1665                 }
1666
1667                 return dev->hard_start_xmit(skb, dev);
1668         }
1669
1670 gso:
1671         do {
1672                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1673                 int rc;
1674
1675                 skb->next = nskb->next;
1676                 nskb->next = NULL;
1677                 rc = dev->hard_start_xmit(nskb, dev);
1678                 if (unlikely(rc)) {
1679                         nskb->next = skb->next;
1680                         skb->next = nskb;
1681                         return rc;
1682                 }
1683                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1684                         return NETDEV_TX_BUSY;
1685         } while (skb->next);
1686
1687         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1688
1689 out_kfree_skb:
1690         kfree_skb(skb);
1691         return 0;
1692 }
1693
1694 static u32 simple_tx_hashrnd;
1695 static int simple_tx_hashrnd_initialized = 0;
1696
1697 static u16 simple_tx_hash(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1698 {
1699         u32 addr1, addr2, ports;
1700         u32 hash, ihl;
1701         u8 ip_proto;
1702
1703         if (unlikely(!simple_tx_hashrnd_initialized)) {
1704                 get_random_bytes(&simple_tx_hashrnd, 4);
1705                 simple_tx_hashrnd_initialized = 1;
1706         }
1707
1708         switch (skb->protocol) {
1709         case htons(ETH_P_IP):
1710                 ip_proto = ip_hdr(skb)->protocol;
1711                 addr1 = ip_hdr(skb)->saddr;
1712                 addr2 = ip_hdr(skb)->daddr;
1713                 ihl = ip_hdr(skb)->ihl;
1714                 break;
1715         case htons(ETH_P_IPV6):
1716                 ip_proto = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
1717                 addr1 = ipv6_hdr(skb)->saddr.s6_addr32[3];
1718                 addr2 = ipv6_hdr(skb)->daddr.s6_addr32[3];
1719                 ihl = (40 >> 2);
1720                 break;
1721         default:
1722                 return 0;
1723         }
1724
1725
1726         switch (ip_proto) {
1727         case IPPROTO_TCP:
1728         case IPPROTO_UDP:
1729         case IPPROTO_DCCP:
1730         case IPPROTO_ESP:
1731         case IPPROTO_AH:
1732         case IPPROTO_SCTP:
1733         case IPPROTO_UDPLITE:
1734                 ports = *((u32 *) (skb_network_header(skb) + (ihl * 4)));
1735                 break;
1736
1737         default:
1738                 ports = 0;
1739                 break;
1740         }
1741
1742         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, simple_tx_hashrnd);
1743
1744         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1745 }
1746
1747 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1748                                         struct sk_buff *skb)
1749 {
1750         u16 queue_index = 0;
1751
1752         if (dev->select_queue)
1753                 queue_index = dev->select_queue(dev, skb);
1754         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1755                 queue_index = simple_tx_hash(dev, skb);
1756
1757         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1758         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1759 }
1760
1761 /**
1762  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1763  *      @skb: buffer to transmit
1764  *
1765  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1766  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1767  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1768  *
1769  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1770  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1771  *      to congestion or traffic shaping.
1772  *
1773  * -----------------------------------------------------------------------------------
1774  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1775  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1776  *      be positive.
1777  *
1778  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1779  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1780  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1781  *
1782  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1783  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1784  *          --BLG
1785  */
1786 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1787 {
1788         struct net_device *dev = skb->dev;
1789         struct netdev_queue *txq;
1790         struct Qdisc *q;
1791         int rc = -ENOMEM;
1792
1793         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1794         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1795                 goto gso;
1796
1797         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1798             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1799             __skb_linearize(skb))
1800                 goto out_kfree_skb;
1801
1802         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1803          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1804          * does not support DMA from it.
1805          */
1806         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1807             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1808             __skb_linearize(skb))
1809                 goto out_kfree_skb;
1810
1811         /* If packet is not checksummed and device does not support
1812          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1813          */
1814         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1815                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1816                                               skb_headroom(skb));
1817                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1818                         goto out_kfree_skb;
1819         }
1820
1821 gso:
1822         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1823          * stops preemption for RCU.
1824          */
1825         rcu_read_lock_bh();
1826
1827         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1828         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1829
1830 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1831         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1832 #endif
1833         if (q->enqueue) {
1834                 spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1835
1836                 spin_lock(root_lock);
1837
1838                 if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1839                         kfree_skb(skb);
1840                         rc = NET_XMIT_DROP;
1841                 } else {
1842                         rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1843                         qdisc_run(q);
1844                 }
1845                 spin_unlock(root_lock);
1846
1847                 goto out;
1848         }
1849
1850         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1851            loopback, all the sorts of tunnels...
1852
1853            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1854            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1855            counters.)
1856            However, it is possible, that they rely on protection
1857            made by us here.
1858
1859            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1860            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1861          */
1862         if (dev->flags & IFF_UP) {
1863                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1864
1865                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1866
1867                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1868
1869                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1870                                 rc = 0;
1871                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1872                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1873                                         goto out;
1874                                 }
1875                         }
1876                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1877                         if (net_ratelimit())
1878                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1879                                        "queue packet!\n", dev->name);
1880                 } else {
1881                         /* Recursion is detected! It is possible,
1882                          * unfortunately */
1883                         if (net_ratelimit())
1884                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1885                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1886                 }
1887         }
1888
1889         rc = -ENETDOWN;
1890         rcu_read_unlock_bh();
1891
1892 out_kfree_skb:
1893         kfree_skb(skb);
1894         return rc;
1895 out:
1896         rcu_read_unlock_bh();
1897         return rc;
1898 }
1899
1900
1901 /*=======================================================================
1902                         Receiver routines
1903   =======================================================================*/
1904
1905 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1906 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1907 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1908
1909 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1910
1911
1912 /**
1913  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1914  *      @skb: buffer to post
1915  *
1916  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1917  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1918  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1919  *      protocol layers.
1920  *
1921  *      return values:
1922  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1923  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1924  *
1925  */
1926
1927 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1928 {
1929         struct softnet_data *queue;
1930         unsigned long flags;
1931
1932         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1933         if (netpoll_rx(skb))
1934                 return NET_RX_DROP;
1935
1936         if (!skb->tstamp.tv64)
1937                 net_timestamp(skb);
1938
1939         /*
1940          * The code is rearranged so that the path is the most
1941          * short when CPU is congested, but is still operating.
1942          */
1943         local_irq_save(flags);
1944         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1945
1946         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1947         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1948                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1949 enqueue:
1950                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1951                         local_irq_restore(flags);
1952                         return NET_RX_SUCCESS;
1953                 }
1954
1955                 napi_schedule(&queue->backlog);
1956                 goto enqueue;
1957         }
1958
1959         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1960         local_irq_restore(flags);
1961
1962         kfree_skb(skb);
1963         return NET_RX_DROP;
1964 }
1965
1966 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1967 {
1968         int err;
1969
1970         preempt_disable();
1971         err = netif_rx(skb);
1972         if (local_softirq_pending())
1973                 do_softirq();
1974         preempt_enable();
1975
1976         return err;
1977 }
1978
1979 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1980
1981 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1982 {
1983         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1984
1985         if (sd->completion_queue) {
1986                 struct sk_buff *clist;
1987
1988                 local_irq_disable();
1989                 clist = sd->completion_queue;
1990                 sd->completion_queue = NULL;
1991                 local_irq_enable();
1992
1993                 while (clist) {
1994                         struct sk_buff *skb = clist;
1995                         clist = clist->next;
1996
1997                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
1998                         __kfree_skb(skb);
1999                 }
2000         }
2001
2002         if (sd->output_queue) {
2003                 struct Qdisc *head;
2004
2005                 local_irq_disable();
2006                 head = sd->output_queue;
2007                 sd->output_queue = NULL;
2008                 local_irq_enable();
2009
2010                 while (head) {
2011                         struct Qdisc *q = head;
2012                         spinlock_t *root_lock;
2013
2014                         head = head->next_sched;
2015
2016                         root_lock = qdisc_lock(q);
2017                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2018                                 smp_mb__before_clear_bit();
2019                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2020                                           &q->state);
2021                                 qdisc_run(q);
2022                                 spin_unlock(root_lock);
2023                         } else {
2024                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2025                                               &q->state)) {
2026                                         __netif_reschedule(q);
2027                                 } else {
2028                                         smp_mb__before_clear_bit();
2029                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2030                                                   &q->state);
2031                                 }
2032                         }
2033                 }
2034         }
2035 }
2036
2037 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2038                               struct packet_type *pt_prev,
2039                               struct net_device *orig_dev)
2040 {
2041         atomic_inc(&skb->users);
2042         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2043 }
2044
2045 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2046 /* These hooks defined here for ATM */
2047 struct net_bridge;
2048 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
2049                                                 unsigned char *addr);
2050 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
2051
2052 /*
2053  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2054  *  returns NULL if packet was consumed.
2055  */
2056 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2057                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2058 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2059                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2060                                             struct net_device *orig_dev)
2061 {
2062         struct net_bridge_port *port;
2063
2064         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2065             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2066                 return skb;
2067
2068         if (*pt_prev) {
2069                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2070                 *pt_prev = NULL;
2071         }
2072
2073         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2074 }
2075 #else
2076 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2077 #endif
2078
2079 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2080 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2081 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2082
2083 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2084                                              struct packet_type **pt_prev,
2085                                              int *ret,
2086                                              struct net_device *orig_dev)
2087 {
2088         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2089                 return skb;
2090
2091         if (*pt_prev) {
2092                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2093                 *pt_prev = NULL;
2094         }
2095         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2096 }
2097 #else
2098 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2099 #endif
2100
2101 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2102 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2103  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2104  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2105  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2106  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2107  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2108  *
2109  */
2110 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2111 {
2112         struct net_device *dev = skb->dev;
2113         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2114         struct netdev_queue *rxq;
2115         int result = TC_ACT_OK;
2116         struct Qdisc *q;
2117
2118         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2119                 printk(KERN_WARNING
2120                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2121                        skb->iif, dev->ifindex);
2122                 return TC_ACT_SHOT;
2123         }
2124
2125         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2126         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2127
2128         rxq = &dev->rx_queue;
2129
2130         q = rxq->qdisc;
2131         if (q != &noop_qdisc) {
2132                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2133                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2134                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2135                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2136         }
2137
2138         return result;
2139 }
2140
2141 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2142                                          struct packet_type **pt_prev,
2143                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2144 {
2145         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2146                 goto out;
2147
2148         if (*pt_prev) {
2149                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2150                 *pt_prev = NULL;
2151         } else {
2152                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2153                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2154         }
2155
2156         switch (ing_filter(skb)) {
2157         case TC_ACT_SHOT:
2158         case TC_ACT_STOLEN:
2159                 kfree_skb(skb);
2160                 return NULL;
2161         }
2162
2163 out:
2164         skb->tc_verd = 0;
2165         return skb;
2166 }
2167 #endif
2168
2169 /*
2170  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2171  *      @skb: buffer
2172  *
2173  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2174  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2175  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2176  */
2177 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2178 {
2179         struct packet_type *ptype;
2180
2181         if (list_empty(&ptype_all))
2182                 return;
2183
2184         skb_reset_network_header(skb);
2185         skb_reset_transport_header(skb);
2186         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2187
2188         rcu_read_lock();
2189         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2190                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2191                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2192         }
2193         rcu_read_unlock();
2194 }
2195
2196 /**
2197  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2198  *      @skb: buffer to process
2199  *
2200  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2201  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2202  *      for congestion control or by the protocol layers.
2203  *
2204  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2205  *      should be enabled.
2206  *
2207  *      Return values (usually ignored):
2208  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2209  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2210  */
2211 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2212 {
2213         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2214         struct net_device *orig_dev;
2215         struct net_device *null_or_orig;
2216         int ret = NET_RX_DROP;
2217         __be16 type;
2218
2219         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2220         if (netpoll_receive_skb(skb))
2221                 return NET_RX_DROP;
2222
2223         if (!skb->tstamp.tv64)
2224                 net_timestamp(skb);
2225
2226         if (!skb->iif)
2227                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2228
2229         null_or_orig = NULL;
2230         orig_dev = skb->dev;
2231         if (orig_dev->master) {
2232                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2233                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2234                 else
2235                         skb->dev = orig_dev->master;
2236         }
2237
2238         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2239
2240         skb_reset_network_header(skb);
2241         skb_reset_transport_header(skb);
2242         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2243
2244         pt_prev = NULL;
2245
2246         rcu_read_lock();
2247
2248         /* Don't receive packets in an exiting network namespace */
2249         if (!net_alive(dev_net(skb->dev)))
2250                 goto out;
2251
2252 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2253         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2254                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2255                 goto ncls;
2256         }
2257 #endif
2258
2259         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2260                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2261                     ptype->dev == orig_dev) {
2262                         if (pt_prev)
2263                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2264                         pt_prev = ptype;
2265                 }
2266         }
2267
2268 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2269         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2270         if (!skb)
2271                 goto out;
2272 ncls:
2273 #endif
2274
2275         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2276         if (!skb)
2277                 goto out;
2278         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2279         if (!skb)
2280                 goto out;
2281
2282         type = skb->protocol;
2283         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2284                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2285                 if (ptype->type == type &&
2286                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2287                      ptype->dev == orig_dev)) {
2288                         if (pt_prev)
2289                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2290                         pt_prev = ptype;
2291                 }
2292         }
2293
2294         if (pt_prev) {
2295                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2296         } else {
2297                 kfree_skb(skb);
2298                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2299                  * me how you were going to use this. :-)
2300                  */
2301                 ret = NET_RX_DROP;
2302         }
2303
2304 out:
2305         rcu_read_unlock();
2306         return ret;
2307 }
2308
2309 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2310 static void flush_backlog(void *arg)
2311 {
2312         struct net_device *dev = arg;
2313         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2314         struct sk_buff *skb, *tmp;
2315
2316         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2317                 if (skb->dev == dev) {
2318                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2319                         kfree_skb(skb);
2320                 }
2321 }
2322
2323 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2324 {
2325         int work = 0;
2326         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2327         unsigned long start_time = jiffies;
2328
2329         napi->weight = weight_p;
2330         do {
2331                 struct sk_buff *skb;
2332
2333                 local_irq_disable();
2334                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2335                 if (!skb) {
2336                         __napi_complete(napi);
2337                         local_irq_enable();
2338                         break;
2339                 }
2340                 local_irq_enable();
2341
2342                 netif_receive_skb(skb);
2343         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2344
2345         return work;
2346 }
2347
2348 /**
2349  * __napi_schedule - schedule for receive
2350  * @n: entry to schedule
2351  *
2352  * The entry's receive function will be scheduled to run
2353  */
2354 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2355 {
2356         unsigned long flags;
2357
2358         local_irq_save(flags);
2359         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2360         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2361         local_irq_restore(flags);
2362 }
2363 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2364
2365
2366 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2367 {
2368         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2369         unsigned long start_time = jiffies;
2370         int budget = netdev_budget;
2371         void *have;
2372
2373         local_irq_disable();
2374
2375         while (!list_empty(list)) {
2376                 struct napi_struct *n;
2377                 int work, weight;
2378
2379                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2380                  *
2381                  * Note that this is a slight policy change from the
2382                  * previous NAPI code, which would allow up to 2
2383                  * jiffies to pass before breaking out.  The test
2384                  * used to be "jiffies - start_time > 1".
2385                  */
2386                 if (unlikely(budget <= 0 || jiffies != start_time))
2387                         goto softnet_break;
2388
2389                 local_irq_enable();
2390
2391                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2392                  * access is safe because interrupts can only add new
2393                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2394                  * calls can remove this head entry from the list.
2395                  */
2396                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2397
2398                 have = netpoll_poll_lock(n);
2399
2400                 weight = n->weight;
2401
2402                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2403                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2404                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2405                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2406                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2407                  */
2408                 work = 0;
2409                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
2410                         work = n->poll(n, weight);
2411
2412                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2413
2414                 budget -= work;
2415
2416                 local_irq_disable();
2417
2418                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2419                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2420                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2421                  * move the instance around on the list at-will.
2422                  */
2423                 if (unlikely(work == weight)) {
2424                         if (unlikely(napi_disable_pending(n)))
2425                                 __napi_complete(n);
2426                         else
2427                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2428                 }
2429
2430                 netpoll_poll_unlock(have);
2431         }
2432 out:
2433         local_irq_enable();
2434
2435 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2436         /*
2437          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2438          * any pending DMA copies to hardware
2439          */
2440         if (!cpus_empty(net_dma.channel_mask)) {
2441                 int chan_idx;
2442                 for_each_cpu_mask_nr(chan_idx, net_dma.channel_mask) {
2443                         struct dma_chan *chan = net_dma.channels[chan_idx];
2444                         if (chan)
2445                                 dma_async_memcpy_issue_pending(chan);
2446                 }
2447         }
2448 #endif
2449
2450         return;
2451
2452 softnet_break:
2453         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2454         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2455         goto out;
2456 }
2457
2458 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2459
2460 /**
2461  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2462  *      @family: Address family
2463  *      @gifconf: Function handler
2464  *
2465  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2466  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2467  *      by another handler.
2468  */
2469 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2470 {
2471         if (family >= NPROTO)
2472                 return -EINVAL;
2473         gifconf_list[family] = gifconf;
2474         return 0;
2475 }
2476
2477
2478 /*
2479  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2480  */
2481
2482 /*
2483  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2484  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2485  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2486  *      match.  --pb
2487  */
2488
2489 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2490 {
2491         struct net_device *dev;
2492         struct ifreq ifr;
2493
2494         /*
2495          *      Fetch the caller's info block.
2496          */
2497
2498         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2499                 return -EFAULT;
2500
2501         read_lock(&dev_base_lock);
2502         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2503         if (!dev) {
2504                 read_unlock(&dev_base_lock);
2505                 return -ENODEV;
2506         }
2507
2508         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2509         read_unlock(&dev_base_lock);
2510
2511         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2512                 return -EFAULT;
2513         return 0;
2514 }
2515
2516 /*
2517  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2518  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2519  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2520  */
2521
2522 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2523 {
2524         struct ifconf ifc;
2525         struct net_device *dev;
2526         char __user *pos;
2527         int len;
2528         int total;
2529         int i;
2530
2531         /*
2532          *      Fetch the caller's info block.
2533          */
2534
2535         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2536                 return -EFAULT;
2537
2538         pos = ifc.ifc_buf;
2539         len = ifc.ifc_len;
2540
2541         /*
2542          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2543          */
2544
2545         total = 0;
2546         for_each_netdev(net, dev) {
2547                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2548                         if (gifconf_list[i]) {
2549                                 int done;
2550                                 if (!pos)
2551                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2552                                 else
2553                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2554                                                                len - total);
2555                                 if (done < 0)
2556                                         return -EFAULT;
2557                                 total += done;
2558                         }
2559                 }
2560         }
2561
2562         /*
2563          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2564          */
2565         ifc.ifc_len = total;
2566
2567         /*
2568          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2569          */
2570         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2571 }
2572
2573 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2574 /*
2575  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2576  *      in detail.
2577  */
2578 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2579         __acquires(dev_base_lock)
2580 {
2581         struct net *net = seq_file_net(seq);
2582         loff_t off;
2583         struct net_device *dev;
2584
2585         read_lock(&dev_base_lock);
2586         if (!*pos)
2587                 return SEQ_START_TOKEN;
2588
2589         off = 1;
2590         for_each_netdev(net, dev)
2591                 if (off++ == *pos)
2592                         return dev;
2593
2594         return NULL;
2595 }
2596
2597 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2598 {
2599         struct net *net = seq_file_net(seq);
2600         ++*pos;
2601         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2602                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2603 }
2604
2605 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2606         __releases(dev_base_lock)
2607 {
2608         read_unlock(&dev_base_lock);
2609 }
2610
2611 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2612 {
2613         struct net_device_stats *stats = dev->get_stats(dev);
2614
2615         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2616                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2617                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2618                    stats->rx_errors,
2619                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2620                    stats->rx_fifo_errors,
2621                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2622                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2623                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2624                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2625                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2626                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2627                    stats->tx_carrier_errors +
2628                     stats->tx_aborted_errors +
2629                     stats->tx_window_errors +
2630                     stats->tx_heartbeat_errors,
2631                    stats->tx_compressed);
2632 }
2633
2634 /*
2635  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2636  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2637  */
2638 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2639 {
2640         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2641                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2642                               "                    |  Transmit\n"
2643                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2644                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2645                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2646         else
2647                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2648         return 0;
2649 }
2650
2651 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2652 {
2653         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2654
2655         while (*pos < nr_cpu_ids)
2656                 if (cpu_online(*pos)) {
2657                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2658                         break;
2659                 } else
2660                         ++*pos;
2661         return rc;
2662 }
2663
2664 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2665 {
2666         return softnet_get_online(pos);
2667 }
2668
2669 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2670 {
2671         ++*pos;
2672         return softnet_get_online(pos);
2673 }
2674
2675 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2676 {
2677 }
2678
2679 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2680 {
2681         struct netif_rx_stats *s = v;
2682
2683         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2684                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2685                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2686                    s->cpu_collision );
2687         return 0;
2688 }
2689
2690 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
2691         .start = dev_seq_start,
2692         .next  = dev_seq_next,
2693         .stop  = dev_seq_stop,
2694         .show  = dev_seq_show,
2695 };
2696
2697 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2698 {
2699         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
2700                             sizeof(struct seq_net_private));
2701 }
2702
2703 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
2704         .owner   = THIS_MODULE,
2705         .open    = dev_seq_open,
2706         .read    = seq_read,
2707         .llseek  = seq_lseek,
2708         .release = seq_release_net,
2709 };
2710
2711 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
2712         .start = softnet_seq_start,
2713         .next  = softnet_seq_next,
2714         .stop  = softnet_seq_stop,
2715         .show  = softnet_seq_show,
2716 };
2717
2718 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2719 {
2720         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
2721 }
2722
2723 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
2724         .owner   = THIS_MODULE,
2725         .open    = softnet_seq_open,
2726         .read    = seq_read,
2727         .llseek  = seq_lseek,
2728         .release = seq_release,
2729 };
2730
2731 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
2732 {
2733         struct packet_type *pt = NULL;
2734         loff_t i = 0;
2735         int t;
2736
2737         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
2738                 if (i == pos)
2739                         return pt;
2740                 ++i;
2741         }
2742
2743         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
2744                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
2745                         if (i == pos)
2746                                 return pt;
2747                         ++i;
2748                 }
2749         }
2750         return NULL;
2751 }
2752
2753 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2754         __acquires(RCU)
2755 {
2756         rcu_read_lock();
2757         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2758 }
2759
2760 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2761 {
2762         struct packet_type *pt;
2763         struct list_head *nxt;
2764         int hash;
2765
2766         ++*pos;
2767         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2768                 return ptype_get_idx(0);
2769
2770         pt = v;
2771         nxt = pt->list.next;
2772         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
2773                 if (nxt != &ptype_all)
2774                         goto found;
2775                 hash = 0;
2776                 nxt = ptype_base[0].next;
2777         } else
2778                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
2779
2780         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
2781                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
2782                         return NULL;
2783                 nxt = ptype_base[hash].next;
2784         }
2785 found:
2786         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
2787 }
2788
2789 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2790         __releases(RCU)
2791 {
2792         rcu_read_unlock();
2793 }
2794
2795 static void ptype_seq_decode(struct seq_file *seq, void *sym)
2796 {
2797 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2798         unsigned long offset = 0, symsize;
2799         const char *symname;
2800         char *modname;
2801         char namebuf[128];
2802
2803         symname = kallsyms_lookup((unsigned long)sym, &symsize, &offset,
2804                                   &modname, namebuf);
2805
2806         if (symname) {
2807                 char *delim = ":";
2808
2809                 if (!modname)
2810                         modname = delim = "";
2811                 seq_printf(seq, "%s%s%s%s+0x%lx", delim, modname, delim,
2812                            symname, offset);
2813                 return;
2814         }
2815 #endif
2816
2817         seq_printf(seq, "[%p]", sym);
2818 }
2819
2820 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2821 {
2822         struct packet_type *pt = v;
2823
2824         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2825                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
2826         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
2827                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
2828                         seq_puts(seq, "ALL ");
2829                 else
2830                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
2831
2832                 seq_printf(seq, " %-8s ",
2833                            pt->dev ? pt->dev->name : "");
2834                 ptype_seq_decode(seq,  pt->func);
2835                 seq_putc(seq, '\n');
2836         }
2837
2838         return 0;
2839 }
2840
2841 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
2842         .start = ptype_seq_start,
2843         .next  = ptype_seq_next,
2844         .stop  = ptype_seq_stop,
2845         .show  = ptype_seq_show,
2846 };
2847
2848 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2849 {
2850         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
2851                         sizeof(struct seq_net_private));
2852 }
2853
2854 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
2855         .owner   = THIS_MODULE,
2856         .open    = ptype_seq_open,
2857         .read    = seq_read,
2858         .llseek  = seq_lseek,
2859         .release = seq_release_net,
2860 };
2861
2862
2863 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
2864 {
2865         int rc = -ENOMEM;
2866
2867         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
2868                 goto out;
2869         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
2870                 goto out_dev;
2871         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
2872                 goto out_softnet;
2873
2874         if (wext_proc_init(net))
2875                 goto out_ptype;
2876         rc = 0;
2877 out:
2878         return rc;
2879 out_ptype:
2880         proc_net_remove(net, "ptype");
2881 out_softnet:
2882         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2883 out_dev:
2884         proc_net_remove(net, "dev");
2885         goto out;
2886 }
2887
2888 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
2889 {
2890         wext_proc_exit(net);
2891
2892         proc_net_remove(net, "ptype");
2893         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2894         proc_net_remove(net, "dev");
2895 }
2896
2897 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
2898         .init = dev_proc_net_init,
2899         .exit = dev_proc_net_exit,
2900 };
2901
2902 static int __init dev_proc_init(void)
2903 {
2904         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
2905 }
2906 #else
2907 #define dev_proc_init() 0
2908 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
2909
2910
2911 /**
2912  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
2913  *      @slave: slave device
2914  *      @master: new master device
2915  *
2916  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
2917  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
2918  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
2919  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
2920  *      function returns zero.
2921  */
2922 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
2923 {
2924         struct net_device *old = slave->master;
2925
2926         ASSERT_RTNL();
2927
2928         if (master) {
2929                 if (old)
2930                         return -EBUSY;
2931                 dev_hold(master);
2932         }
2933
2934         slave->master = master;
2935
2936         synchronize_net();
2937
2938         if (old)
2939                 dev_put(old);
2940
2941         if (master)
2942                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
2943         else
2944                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
2945
2946         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
2947         return 0;
2948 }
2949
2950 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2951 {
2952         unsigned short old_flags = dev->flags;
2953
2954         ASSERT_RTNL();
2955
2956         dev->flags |= IFF_PROMISC;
2957         dev->promiscuity += inc;
2958         if (dev->promiscuity == 0) {
2959                 /*
2960                  * Avoid overflow.
2961                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
2962                  */
2963                 if (inc < 0)
2964                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
2965                 else {
2966                         dev->promiscuity -= inc;
2967                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
2968                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
2969                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
2970                         return -EOVERFLOW;
2971                 }
2972         }
2973         if (dev->flags != old_flags) {
2974                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
2975                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
2976                                                                "left");
2977                 if (audit_enabled)
2978                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
2979                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
2980                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
2981                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
2982                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
2983                                 audit_get_loginuid(current),
2984                                 current->uid, current->gid,
2985                                 audit_get_sessionid(current));
2986
2987                 if (dev->change_rx_flags)
2988                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
2989         }
2990         return 0;
2991 }
2992
2993 /**
2994  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
2995  *      @dev: device
2996  *      @inc: modifier
2997  *
2998  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
2999  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3000  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3001  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3002  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3003  */
3004 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3005 {
3006         unsigned short old_flags = dev->flags;
3007         int err;
3008
3009         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3010         if (err < 0)
3011                 return err;
3012         if (dev->flags != old_flags)
3013                 dev_set_rx_mode(dev);
3014         return err;
3015 }
3016
3017 /**
3018  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3019  *      @dev: device
3020  *      @inc: modifier
3021  *
3022  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3023  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3024  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3025  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3026  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3027  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3028  */
3029
3030 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3031 {
3032         unsigned short old_flags = dev->flags;
3033
3034         ASSERT_RTNL();
3035
3036         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3037         dev->allmulti += inc;
3038         if (dev->allmulti == 0) {
3039                 /*
3040                  * Avoid overflow.
3041                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3042                  */
3043                 if (inc < 0)
3044                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3045                 else {
3046                         dev->allmulti -= inc;
3047                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3048                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3049                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3050                         return -EOVERFLOW;
3051                 }
3052         }
3053         if (dev->flags ^ old_flags) {
3054                 if (dev->change_rx_flags)
3055                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3056                 dev_set_rx_mode(dev);
3057         }
3058         return 0;
3059 }
3060
3061 /*
3062  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3063  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3064  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3065  *      are present.
3066  */
3067 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3068 {
3069         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3070         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3071                 return;
3072
3073         if (!netif_device_present(dev))
3074                 return;
3075
3076         if (dev->set_rx_mode)
3077                 dev->set_rx_mode(dev);
3078         else {
3079                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3080                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3081                  */
3082                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3083                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3084                         dev->uc_promisc = 1;
3085                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
3086                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3087                         dev->uc_promisc = 0;
3088                 }
3089
3090                 if (dev->set_multicast_list)
3091                         dev->set_multicast_list(dev);
3092         }
3093 }
3094
3095 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3096 {
3097         netif_addr_lock_bh(dev);
3098         __dev_set_rx_mode(dev);
3099         netif_addr_unlock_bh(dev);
3100 }
3101
3102 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3103                       void *addr, int alen, int glbl)
3104 {
3105         struct dev_addr_list *da;
3106
3107         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3108                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3109                     alen == da->da_addrlen) {
3110                         if (glbl) {
3111                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3112                                 da->da_gusers = 0;
3113                                 if (old_glbl == 0)
3114                                         break;
3115                         }
3116                         if (--da->da_users)
3117                                 return 0;
3118
3119                         *list = da->next;
3120                         kfree(da);
3121                         (*count)--;
3122                         return 0;
3123                 }
3124         }
3125         return -ENOENT;
3126 }
3127
3128 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3129                    void *addr, int alen, int glbl)
3130 {
3131         struct dev_addr_list *da;
3132
3133         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3134                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3135                     da->da_addrlen == alen) {
3136                         if (glbl) {
3137                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3138                                 da->da_gusers = 1;
3139                                 if (old_glbl)
3140                                         return 0;
3141                         }
3142                         da->da_users++;
3143                         return 0;
3144                 }
3145         }
3146
3147         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3148         if (da == NULL)
3149                 return -ENOMEM;
3150         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3151         da->da_addrlen = alen;
3152         da->da_users = 1;
3153         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3154         da->next = *list;
3155         *list = da;
3156         (*count)++;
3157         return 0;
3158 }
3159
3160 /**
3161  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3162  *      @dev: device
3163  *      @addr: address to delete
3164  *      @alen: length of @addr
3165  *
3166  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3167  *      from the device if the reference count drops to zero.
3168  *
3169  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3170  */
3171 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3172 {
3173         int err;
3174
3175         ASSERT_RTNL();
3176
3177         netif_addr_lock_bh(dev);
3178         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3179         if (!err)
3180                 __dev_set_rx_mode(dev);
3181         netif_addr_unlock_bh(dev);
3182         return err;
3183 }
3184 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3185
3186 /**
3187  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3188  *      @dev: device
3189  *      @addr: address to add
3190  *      @alen: length of @addr
3191  *
3192  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3193  *      the reference count if it already exists.
3194  *
3195  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3196  */
3197 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3198 {
3199         int err;
3200
3201         ASSERT_RTNL();
3202
3203         netif_addr_lock_bh(dev);
3204         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3205         if (!err)
3206                 __dev_set_rx_mode(dev);
3207         netif_addr_unlock_bh(dev);
3208         return err;
3209 }
3210 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3211
3212 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3213                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3214 {
3215         struct dev_addr_list *da, *next;
3216         int err = 0;
3217
3218         da = *from;
3219         while (da != NULL) {
3220                 next = da->next;
3221                 if (!da->da_synced) {
3222                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3223                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3224                         if (err < 0)
3225                                 break;
3226                         da->da_synced = 1;
3227                         da->da_users++;
3228                 } else if (da->da_users == 1) {
3229                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3230                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3231                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3232                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3233                 }
3234                 da = next;
3235         }
3236         return err;
3237 }
3238
3239 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3240                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3241 {
3242         struct dev_addr_list *da, *next;
3243
3244         da = *from;
3245         while (da != NULL) {
3246                 next = da->next;
3247                 if (da->da_synced) {
3248                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3249                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3250                         da->da_synced = 0;
3251                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3252                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3253                 }
3254                 da = next;
3255         }
3256 }
3257
3258 /**
3259  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3260  *      @to: destination device
3261  *      @from: source device
3262  *
3263  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3264  *      addresses that have no users left. The source device must be
3265  *      locked by netif_tx_lock_bh.
3266  *
3267  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3268  *      function of layered software devices.
3269  */
3270 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3271 {
3272         int err = 0;
3273
3274         netif_addr_lock_bh(to);
3275         err = __dev_addr_sync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3276                               &from->uc_list, &from->uc_count);
3277         if (!err)
3278                 __dev_set_rx_mode(to);
3279         netif_addr_unlock_bh(to);
3280         return err;
3281 }
3282 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
3283
3284 /**
3285  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
3286  *      @to: destination device
3287  *      @from: source device
3288  *
3289  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
3290  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
3291  *      dev->stop function of layered software devices.
3292  */
3293 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3294 {
3295         netif_addr_lock_bh(from);
3296         netif_addr_lock(to);
3297
3298         __dev_addr_unsync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3299                           &from->uc_list, &from->uc_count);
3300         __dev_set_rx_mode(to);
3301
3302         netif_addr_unlock(to);
3303         netif_addr_unlock_bh(from);
3304 }
3305 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
3306
3307 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
3308 {
3309         struct dev_addr_list *tmp;
3310
3311         while (*list != NULL) {
3312                 tmp = *list;
3313                 *list = tmp->next;
3314                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
3315                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
3316                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
3317                 kfree(tmp);
3318         }
3319 }
3320
3321 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
3322 {
3323         netif_addr_lock_bh(dev);
3324
3325         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
3326         dev->uc_count = 0;
3327
3328         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
3329         dev->mc_count = 0;
3330
3331         netif_addr_unlock_bh(dev);
3332 }
3333
3334 /**
3335  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
3336  *      @dev: device
3337  *
3338  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
3339  */
3340 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
3341 {
3342         unsigned flags;
3343
3344         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
3345                                 IFF_ALLMULTI |
3346                                 IFF_RUNNING |
3347                                 IFF_LOWER_UP |
3348                                 IFF_DORMANT)) |
3349                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
3350                                 IFF_ALLMULTI));
3351
3352         if (netif_running(dev)) {
3353                 if (netif_oper_up(dev))
3354                         flags |= IFF_RUNNING;
3355                 if (netif_carrier_ok(dev))
3356                         flags |= IFF_LOWER_UP;
3357                 if (netif_dormant(dev))
3358                         flags |= IFF_DORMANT;
3359         }
3360
3361         return flags;
3362 }
3363
3364 /**
3365  *      dev_change_flags - change device settings
3366  *      @dev: device
3367  *      @flags: device state flags
3368  *
3369  *      Change settings on device based state flags. The flags are
3370  *      in the userspace exported format.
3371  */
3372 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
3373 {
3374         int ret, changes;
3375         int old_flags = dev->flags;
3376
3377         ASSERT_RTNL();
3378
3379         /*
3380          *      Set the flags on our device.
3381          */
3382
3383         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3384                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3385                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3386                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3387                                     IFF_ALLMULTI));
3388
3389         /*
3390          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3391          */
3392
3393         if (dev->change_rx_flags && (old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3394                 dev->change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3395
3396         dev_set_rx_mode(dev);
3397
3398         /*
3399          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3400          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3401          *      setting it.
3402          */
3403
3404         ret = 0;
3405         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3406                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3407
3408                 if (!ret)
3409                         dev_set_rx_mode(dev);
3410         }
3411
3412         if (dev->flags & IFF_UP &&
3413             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
3414                                           IFF_VOLATILE)))
3415                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
3416
3417         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
3418                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
3419                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
3420                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
3421         }
3422
3423         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
3424            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
3425            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
3426          */
3427         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
3428                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
3429                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
3430                 dev_set_allmulti(dev, inc);
3431         }
3432
3433         /* Exclude state transition flags, already notified */
3434         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
3435         if (changes)
3436                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
3437
3438         return ret;
3439 }
3440
3441 /**
3442  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
3443  *      @dev: device
3444  *      @new_mtu: new transfer unit
3445  *
3446  *      Change the maximum transfer size of the network device.
3447  */
3448 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
3449 {
3450         int err;
3451
3452         if (new_mtu == dev->mtu)
3453                 return 0;
3454
3455         /*      MTU must be positive.    */
3456         if (new_mtu < 0)
3457                 return -EINVAL;
3458
3459         if (!netif_device_present(dev))
3460                 return -ENODEV;
3461
3462         err = 0;
3463         if (dev->change_mtu)
3464                 err = dev->change_mtu(dev, new_mtu);
3465         else
3466                 dev->mtu = new_mtu;
3467         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
3468                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
3469         return err;
3470 }
3471
3472 /**
3473  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
3474  *      @dev: device
3475  *      @sa: new address
3476  *
3477  *      Change the hardware (MAC) address of the device
3478  */
3479 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
3480 {
3481         int err;
3482
3483         if (!dev->set_mac_address)
3484                 return -EOPNOTSUPP;
3485         if (sa->sa_family != dev->type)
3486                 return -EINVAL;
3487         if (!netif_device_present(dev))
3488                 return -ENODEV;
3489         err = dev->set_mac_address(dev, sa);
3490         if (!err)
3491                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3492         return err;
3493 }
3494
3495 /*
3496  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
3497  */
3498 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3499 {
3500         int err;
3501         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3502
3503         if (!dev)
3504                 return -ENODEV;
3505
3506         switch (cmd) {
3507                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
3508                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
3509                         return 0;
3510
3511                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
3512                                            (currently unused) */
3513                         ifr->ifr_metric = 0;
3514                         return 0;
3515
3516                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
3517                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
3518                         return 0;
3519
3520                 case SIOCGIFHWADDR:
3521                         if (!dev->addr_len)
3522                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
3523                         else
3524                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
3525                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3526                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
3527                         return 0;
3528
3529                 case SIOCGIFSLAVE:
3530                         err = -EINVAL;
3531                         break;
3532
3533                 case SIOCGIFMAP:
3534                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
3535                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
3536                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
3537                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
3538                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
3539                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
3540                         return 0;
3541
3542                 case SIOCGIFINDEX:
3543                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
3544                         return 0;
3545
3546                 case SIOCGIFTXQLEN:
3547                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
3548                         return 0;
3549
3550                 default:
3551                         /* dev_ioctl() should ensure this case
3552                          * is never reached
3553                          */
3554                         WARN_ON(1);
3555                         err = -EINVAL;
3556                         break;
3557
3558         }
3559         return err;
3560 }
3561
3562 /*
3563  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
3564  */
3565 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3566 {
3567         int err;
3568         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3569
3570         if (!dev)
3571                 return -ENODEV;
3572
3573         switch (cmd) {
3574                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
3575                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
3576
3577                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
3578                                            (currently unused) */
3579                         return -EOPNOTSUPP;
3580
3581                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
3582                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
3583
3584                 case SIOCSIFHWADDR:
3585                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
3586
3587                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3588                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
3589                                 return -EINVAL;
3590                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3591                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3592                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3593                         return 0;
3594
3595                 case SIOCSIFMAP:
3596                         if (dev->set_config) {
3597                                 if (!netif_device_present(dev))
3598                                         return -ENODEV;
3599                                 return dev->set_config(dev, &ifr->ifr_map);
3600                         }
3601                         return -EOPNOTSUPP;
3602
3603                 case SIOCADDMULTI:
3604                         if ((!dev->set_multicast_list && !dev->set_rx_mode) ||
3605                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3606                                 return -EINVAL;
3607                         if (!netif_device_present(dev))
3608                                 return -ENODEV;
3609                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3610                                           dev->addr_len, 1);
3611
3612                 case SIOCDELMULTI:
3613                         if ((!dev->set_multicast_list && !dev->set_rx_mode) ||
3614                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3615                                 return -EINVAL;
3616                         if (!netif_device_present(dev))
3617                                 return -ENODEV;
3618                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3619                                              dev->addr_len, 1);
3620
3621                 case SIOCSIFTXQLEN:
3622                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
3623                                 return -EINVAL;
3624                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
3625                         return 0;
3626
3627                 case SIOCSIFNAME:
3628                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3629                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
3630
3631                 /*
3632                  *      Unknown or private ioctl
3633                  */
3634
3635                 default:
3636                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3637                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
3638                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
3639                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
3640                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
3641                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
3642                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
3643                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
3644                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
3645                             cmd == SIOCGMIIREG ||
3646                             cmd == SIOCSMIIREG ||
3647                             cmd == SIOCBRADDIF ||
3648                             cmd == SIOCBRDELIF ||
3649                             cmd == SIOCWANDEV) {
3650                                 err = -EOPNOTSUPP;
3651                                 if (dev->do_ioctl) {
3652                                         if (netif_device_present(dev))
3653                                                 err = dev->do_ioctl(dev, ifr,
3654                                                                     cmd);
3655                                         else
3656                                                 err = -ENODEV;
3657                                 }
3658                         } else
3659                                 err = -EINVAL;
3660
3661         }
3662         return err;
3663 }
3664
3665 /*
3666  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
3667  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
3668  */
3669
3670 /**
3671  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
3672  *      @net: the applicable net namespace
3673  *      @cmd: command to issue
3674  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
3675  *
3676  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
3677  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
3678  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
3679  *      positive or a negative errno code on error.
3680  */
3681
3682 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
3683 {
3684         struct ifreq ifr;
3685         int ret;
3686         char *colon;
3687
3688         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
3689            and requires shared lock, because it sleeps writing
3690            to user space.
3691          */
3692
3693         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
3694                 rtnl_lock();
3695                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
3696                 rtnl_unlock();
3697                 return ret;
3698         }
3699         if (cmd == SIOCGIFNAME)
3700                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
3701
3702         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3703                 return -EFAULT;
3704
3705         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
3706
3707         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
3708         if (colon)
3709                 *colon = 0;
3710
3711         /*
3712          *      See which interface the caller is talking about.
3713          */
3714
3715         switch (cmd) {
3716                 /*
3717                  *      These ioctl calls:
3718                  *      - can be done by all.
3719                  *      - atomic and do not require locking.
3720                  *      - return a value
3721                  */
3722                 case SIOCGIFFLAGS:
3723                 case SIOCGIFMETRIC:
3724                 case SIOCGIFMTU:
3725                 case SIOCGIFHWADDR:
3726                 case SIOCGIFSLAVE:
3727                 case SIOCGIFMAP:
3728                 case SIOCGIFINDEX:
3729                 case SIOCGIFTXQLEN:
3730                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3731                         read_lock(&dev_base_lock);
3732                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
3733                         read_unlock(&dev_base_lock);
3734                         if (!ret) {
3735                                 if (colon)
3736                                         *colon = ':';
3737                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3738                                                  sizeof(struct ifreq)))
3739                                         ret = -EFAULT;
3740                         }
3741                         return ret;
3742
3743                 case SIOCETHTOOL:
3744                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3745                         rtnl_lock();
3746                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
3747                         rtnl_unlock();
3748                         if (!ret) {
3749                                 if (colon)
3750                                         *colon = ':';
3751                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3752                                                  sizeof(struct ifreq)))
3753                                         ret = -EFAULT;
3754                         }
3755                         return ret;
3756
3757                 /*
3758                  *      These ioctl calls:
3759                  *      - require superuser power.
3760                  *      - require strict serialization.
3761                  *      - return a value
3762                  */
3763                 case SIOCGMIIPHY:
3764                 case SIOCGMIIREG:
3765                 case SIOCSIFNAME:
3766                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3767                                 return -EPERM;
3768                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3769                         rtnl_lock();
3770                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3771                         rtnl_unlock();
3772                         if (!ret) {
3773                                 if (colon)
3774                                         *colon = ':';
3775                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3776                                                  sizeof(struct ifreq)))
3777                                         ret = -EFAULT;
3778                         }
3779                         return ret;
3780
3781                 /*
3782                  *      These ioctl calls:
3783                  *      - require superuser power.
3784                  *      - require strict serialization.
3785                  *      - do not return a value
3786                  */
3787                 case SIOCSIFFLAGS:
3788                 case SIOCSIFMETRIC:
3789                 case SIOCSIFMTU:
3790                 case SIOCSIFMAP:
3791                 case SIOCSIFHWADDR:
3792                 case SIOCSIFSLAVE:
3793                 case SIOCADDMULTI:
3794                 case SIOCDELMULTI:
3795                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3796                 case SIOCSIFTXQLEN:
3797                 case SIOCSMIIREG:
3798                 case SIOCBONDENSLAVE:
3799                 case SIOCBONDRELEASE:
3800                 case SIOCBONDSETHWADDR:
3801                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3802                 case SIOCBRADDIF:
3803                 case SIOCBRDELIF:
3804                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3805                                 return -EPERM;
3806                         /* fall through */
3807                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3808                 case SIOCBONDINFOQUERY:
3809                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3810                         rtnl_lock();
3811                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3812                         rtnl_unlock();
3813                         return ret;
3814
3815                 case SIOCGIFMEM:
3816                         /* Get the per device memory space. We can add this but
3817                          * currently do not support it */
3818                 case SIOCSIFMEM:
3819                         /* Set the per device memory buffer space.
3820                          * Not applicable in our case */
3821                 case SIOCSIFLINK:
3822                         return -EINVAL;
3823
3824                 /*
3825                  *      Unknown or private ioctl.
3826                  */
3827                 default:
3828                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
3829                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3830                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
3831                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
3832                                 rtnl_lock();
3833                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3834                                 rtnl_unlock();
3835                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
3836                                                          sizeof(struct ifreq)))
3837                                         ret = -EFAULT;
3838                                 return ret;
3839                         }
3840                         /* Take care of Wireless Extensions */
3841                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
3842                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
3843                         return -EINVAL;
3844         }
3845 }
3846
3847
3848 /**
3849  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
3850  *      @net: the applicable net namespace
3851  *
3852  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
3853  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
3854  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
3855  */
3856 static int dev_new_index(struct net *net)
3857 {
3858         static int ifindex;
3859         for (;;) {
3860                 if (++ifindex <= 0)
3861                         ifindex = 1;
3862                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
3863                         return ifindex;
3864         }
3865 }
3866
3867 /* Delayed registration/unregisteration */
3868 static DEFINE_SPINLOCK(net_todo_list_lock);
3869 static LIST_HEAD(net_todo_list);
3870
3871 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
3872 {
3873         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3874         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
3875         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3876 }
3877
3878 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
3879 {
3880         BUG_ON(dev_boot_phase);
3881         ASSERT_RTNL();
3882
3883         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
3884         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3885                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
3886                                   "was registered\n", dev->name, dev);
3887
3888                 WARN_ON(1);
3889                 return;
3890         }
3891
3892         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
3893
3894         /* If device is running, close it first. */
3895         dev_close(dev);
3896
3897         /* And unlink it from device chain. */
3898         unlist_netdevice(dev);
3899
3900         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
3901
3902         synchronize_net();
3903
3904         /* Shutdown queueing discipline. */
3905         dev_shutdown(dev);
3906
3907
3908         /* Notify protocols, that we are about to destroy
3909            this device. They should clean all the things.
3910         */
3911         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
3912
3913         /*
3914          *      Flush the unicast and multicast chains
3915          */
3916         dev_addr_discard(dev);
3917
3918         if (dev->uninit)
3919                 dev->uninit(dev);
3920
3921         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
3922         WARN_ON(dev->master);
3923
3924         /* Remove entries from kobject tree */
3925         netdev_unregister_kobject(dev);
3926
3927         synchronize_net();
3928
3929         dev_put(dev);
3930 }
3931
3932 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
3933                                           struct netdev_queue *dev_queue,
3934                                           void *_unused)
3935 {
3936         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
3937         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
3938         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
3939 }
3940
3941 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
3942 {
3943         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
3944         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
3945 }
3946
3947 /**
3948  *      register_netdevice      - register a network device
3949  *      @dev: device to register
3950  *
3951  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3952  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3953  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3954  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3955  *
3956  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
3957  *      register_netdev() instead of this.
3958  *
3959  *      BUGS:
3960  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
3961  *      will not get the same name.
3962  */
3963
3964 int register_netdevice(struct net_device *dev)
3965 {
3966         struct hlist_head *head;
3967         struct hlist_node *p;
3968         int ret;
3969         struct net *net;
3970
3971         BUG_ON(dev_boot_phase);
3972         ASSERT_RTNL();
3973
3974         might_sleep();
3975
3976         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
3977         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
3978         BUG_ON(!dev_net(dev));
3979         net = dev_net(dev);
3980
3981         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
3982         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
3983         netdev_init_queue_locks(dev);
3984
3985         dev->iflink = -1;
3986
3987         /* Init, if this function is available */
3988         if (dev->init) {
3989                 ret = dev->init(dev);
3990                 if (ret) {
3991                         if (ret > 0)
3992                                 ret = -EIO;
3993                         goto out;
3994                 }
3995         }
3996
3997         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
3998                 ret = -EINVAL;
3999                 goto err_uninit;
4000         }
4001
4002         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4003         if (dev->iflink == -1)
4004                 dev->iflink = dev->ifindex;
4005
4006         /* Check for existence of name */
4007         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4008         hlist_for_each(p, head) {
4009                 struct net_device *d
4010                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4011                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4012                         ret = -EEXIST;
4013                         goto err_uninit;
4014                 }
4015         }
4016
4017         /* Fix illegal checksum combinations */
4018         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4019             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4020                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4021                        dev->name);
4022                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4023         }
4024
4025         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4026             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4027                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4028                        dev->name);
4029                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4030         }
4031
4032
4033         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4034         if ((dev->features & NETIF_F_SG) &&
4035             !(dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4036                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n",
4037                        dev->name);
4038                 dev->features &= ~NETIF_F_SG;
4039         }
4040
4041         /* TSO requires that SG is present as well. */
4042         if ((dev->features & NETIF_F_TSO) &&
4043             !(dev->features & NETIF_F_SG)) {
4044                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n",
4045                        dev->name);
4046                 dev->features &= ~NETIF_F_TSO;
4047         }
4048         if (dev->features & NETIF_F_UFO) {
4049                 if (!(dev->features & NETIF_F_HW_CSUM)) {
4050                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
4051                                         "NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4052                                                         dev->name);
4053                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
4054                 }
4055                 if (!(dev->features & NETIF_F_SG)) {
4056                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
4057                                         "NETIF_F_SG feature.\n",
4058                                         dev->name);
4059                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
4060                 }
4061         }
4062
4063         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4064         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4065                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4066
4067         netdev_initialize_kobject(dev);
4068         ret = netdev_register_kobject(dev);
4069         if (ret)
4070                 goto err_uninit;
4071         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4072
4073         /*
4074          *      Default initial state at registry is that the
4075          *      device is present.
4076          */
4077
4078         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4079
4080         dev_init_scheduler(dev);
4081         dev_hold(dev);
4082         list_netdevice(dev);
4083
4084         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4085         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4086         ret = notifier_to_errno(ret);
4087         if (ret) {
4088                 rollback_registered(dev);
4089                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4090         }
4091
4092 out:
4093         return ret;
4094
4095 err_uninit:
4096         if (dev->uninit)
4097                 dev->uninit(dev);
4098         goto out;
4099 }
4100
4101 /**
4102  *      register_netdev - register a network device
4103  *      @dev: device to register
4104  *
4105  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4106  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4107  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4108  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4109  *
4110  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4111  *      and expands the device name if you passed a format string to
4112  *      alloc_netdev.
4113  */
4114 int register_netdev(struct net_device *dev)
4115 {
4116         int err;
4117
4118         rtnl_lock();
4119
4120         /*
4121          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4122          * name allocation.
4123          */
4124         if (strchr(dev->name, '%')) {
4125                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4126                 if (err < 0)
4127                         goto out;
4128         }
4129
4130         err = register_netdevice(dev);
4131 out:
4132         rtnl_unlock();
4133         return err;
4134 }
4135 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4136
4137 /*
4138  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4139  *
4140  * This is called when unregistering network devices.
4141  *
4142  * Any protocol or device that holds a reference should register
4143  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4144  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4145  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4146  * call dev_put.
4147  */
4148 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4149 {
4150         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4151
4152         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4153         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4154                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4155                         rtnl_lock();
4156
4157                         /* Rebroadcast unregister notification */
4158                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4159
4160                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4161                                      &dev->state)) {
4162                                 /* We must not have linkwatch events
4163                                  * pending on unregister. If this
4164                                  * happens, we simply run the queue
4165                                  * unscheduled, resulting in a noop
4166                                  * for this device.
4167                                  */
4168                                 linkwatch_run_queue();
4169                         }
4170
4171                         __rtnl_unlock();
4172
4173                         rebroadcast_time = jiffies;
4174                 }
4175
4176                 msleep(250);
4177
4178                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4179                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4180                                "waiting for %s to become free. Usage "
4181                                "count = %d\n",
4182                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4183                         warning_time = jiffies;
4184                 }
4185         }
4186 }
4187
4188 /* The sequence is:
4189  *
4190  *      rtnl_lock();
4191  *      ...
4192  *      register_netdevice(x1);
4193  *      register_netdevice(x2);
4194  *      ...
4195  *      unregister_netdevice(y1);
4196  *      unregister_netdevice(y2);
4197  *      ...
4198  *      rtnl_unlock();
4199  *      free_netdev(y1);
4200  *      free_netdev(y2);
4201  *
4202  * We are invoked by rtnl_unlock() after it drops the semaphore.
4203  * This allows us to deal with problems:
4204  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4205  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4206  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4207  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4208  */
4209 static DEFINE_MUTEX(net_todo_run_mutex);
4210 void netdev_run_todo(void)
4211 {
4212         struct list_head list;
4213
4214         /* Need to guard against multiple cpu's getting out of order. */
4215         mutex_lock(&net_todo_run_mutex);
4216
4217         /* Not safe to do outside the semaphore.  We must not return
4218          * until all unregister events invoked by the local processor
4219          * have been completed (either by this todo run, or one on
4220          * another cpu).
4221          */
4222         if (list_empty(&net_todo_list))
4223                 goto out;
4224
4225         /* Snapshot list, allow later requests */
4226         spin_lock(&net_todo_list_lock);
4227         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4228         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
4229
4230         while (!list_empty(&list)) {
4231                 struct net_device *dev
4232                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4233                 list_del(&dev->todo_list);
4234
4235                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4236                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4237                                dev->name, dev->reg_state);
4238                         dump_stack();
4239                         continue;
4240                 }
4241
4242                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4243
4244                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4245
4246                 netdev_wait_allrefs(dev);
4247
4248                 /* paranoia */
4249                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4250                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4251                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4252                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4253
4254                 if (dev->destructor)
4255                         dev->destructor(dev);
4256
4257                 /* Free network device */
4258                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4259         }
4260
4261 out:
4262         mutex_unlock(&net_todo_run_mutex);
4263 }
4264
4265 static struct net_device_stats *internal_stats(struct net_device *dev)
4266 {
4267         return &dev->stats;
4268 }
4269
4270 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
4271                                   struct netdev_queue *queue,
4272                                   void *_unused)
4273 {
4274         queue->dev = dev;
4275 }
4276
4277 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
4278 {
4279         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4280         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
4281         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
4282 }
4283
4284 /**
4285  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
4286  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
4287  *      @name:          device name format string
4288  *      @setup:         callback to initialize device
4289  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
4290  *
4291  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
4292  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
4293  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
4294  */
4295 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
4296                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
4297 {
4298         struct netdev_queue *tx;
4299         struct net_device *dev;
4300         size_t alloc_size;
4301         void *p;
4302
4303         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
4304
4305         alloc_size = sizeof(struct net_device);
4306         if (sizeof_priv) {
4307                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
4308                 alloc_size = (alloc_size + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
4309                 alloc_size += sizeof_priv;
4310         }
4311         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
4312         alloc_size += NETDEV_ALIGN_CONST;
4313
4314         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
4315         if (!p) {
4316                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
4317                 return NULL;
4318         }
4319
4320         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
4321         if (!tx) {
4322                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
4323                        "tx qdiscs.\n");
4324                 kfree(p);
4325                 return NULL;
4326         }
4327
4328         dev = (struct net_device *)
4329                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
4330         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
4331         dev_net_set(dev, &init_net);
4332
4333         dev->_tx = tx;
4334         dev->num_tx_queues = queue_count;
4335         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
4336
4337         if (sizeof_priv) {
4338                 dev->priv = ((char *)dev +
4339                              ((sizeof(struct net_device) + NETDEV_ALIGN_CONST)
4340                               & ~NETDEV_ALIGN_CONST));
4341         }
4342
4343         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
4344
4345         netdev_init_queues(dev);
4346
4347         dev->get_stats = internal_stats;
4348         netpoll_netdev_init(dev);
4349         setup(dev);
4350         strcpy(dev->name, name);
4351         return dev;
4352 }
4353 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
4354
4355 /**
4356  *      free_netdev - free network device
4357  *      @dev: device
4358  *
4359  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
4360  *      interface. The reference to the device object is released.
4361  *      If this is the last reference then it will be freed.
4362  */
4363 void free_netdev(struct net_device *dev)
4364 {
4365         release_net(dev_net(dev));
4366
4367         kfree(dev->_tx);
4368
4369         /*  Compatibility with error handling in drivers */
4370         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4371                 kfree((char *)dev - dev->padded);
4372                 return;
4373         }
4374
4375         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
4376         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
4377
4378         /* will free via device release */
4379         put_device(&dev->dev);
4380 }
4381
4382 /**
4383  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
4384  *
4385  *      Wait for packets currently being received to be done.
4386  *      Does not block later packets from starting.
4387  */
4388 void synchronize_net(void)
4389 {
4390         might_sleep();
4391         synchronize_rcu();
4392 }
4393
4394 /**
4395  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
4396  *      @dev: device
4397  *
4398  *      This function shuts down a device interface and removes it
4399  *      from the kernel tables.
4400  *
4401  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
4402  *      unregister_netdev() instead of this.
4403  */
4404
4405 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
4406 {
4407         ASSERT_RTNL();
4408
4409         rollback_registered(dev);
4410         /* Finish processing unregister after unlock */
4411         net_set_todo(dev);
4412 }
4413
4414 /**
4415  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
4416  *      @dev: device
4417  *
4418  *      This function shuts down a device interface and removes it
4419  *      from the kernel tables.
4420  *
4421  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
4422  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
4423  *      unregister_netdevice.
4424  */
4425 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
4426 {
4427         rtnl_lock();
4428         unregister_netdevice(dev);
4429         rtnl_unlock();
4430 }
4431
4432 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
4433
4434 /**
4435  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
4436  *      @dev: device
4437  *      @net: network namespace
4438  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
4439  *            is already taken in the destination network namespace.
4440  *
4441  *      This function shuts down a device interface and moves it
4442  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
4443  *      a failure a netagive errno code is returned.
4444  *
4445  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
4446  */
4447
4448 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
4449 {
4450         char buf[IFNAMSIZ];
4451         const char *destname;
4452         int err;
4453
4454         ASSERT_RTNL();
4455
4456         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
4457         err = -EINVAL;
4458         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4459                 goto out;
4460
4461         /* Ensure the device has been registrered */
4462         err = -EINVAL;
4463         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4464                 goto out;
4465
4466         /* Get out if there is nothing todo */
4467         err = 0;
4468         if (net_eq(dev_net(dev), net))
4469                 goto out;
4470
4471         /* Pick the destination device name, and ensure
4472          * we can use it in the destination network namespace.
4473          */
4474         err = -EEXIST;
4475         destname = dev->name;
4476         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4477                 /* We get here if we can't use the current device name */
4478                 if (!pat)
4479                         goto out;
4480                 if (!dev_valid_name(pat))
4481                         goto out;
4482                 if (strchr(pat, '%')) {
4483                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4484                                 goto out;
4485                         destname = buf;
4486                 } else
4487                         destname = pat;
4488                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4489                         goto out;
4490         }
4491
4492         /*
4493          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4494          */
4495
4496         /* If device is running close it first. */
4497         dev_close(dev);
4498
4499         /* And unlink it from device chain */
4500         err = -ENODEV;
4501         unlist_netdevice(dev);
4502
4503         synchronize_net();
4504
4505         /* Shutdown queueing discipline. */
4506         dev_shutdown(dev);
4507
4508         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4509            this device. They should clean all the things.
4510         */
4511         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4512
4513         /*
4514          *      Flush the unicast and multicast chains
4515          */
4516         dev_addr_discard(dev);
4517
4518         /* Actually switch the network namespace */
4519         dev_net_set(dev, net);
4520
4521         /* Assign the new device name */
4522         if (destname != dev->name)
4523                 strcpy(dev->name, destname);
4524
4525         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4526         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4527                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4528                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4529                 if (iflink)
4530                         dev->iflink = dev->ifindex;
4531         }
4532
4533         /* Fixup kobjects */
4534         netdev_unregister_kobject(dev);
4535         err = netdev_register_kobject(dev);
4536         WARN_ON(err);
4537
4538         /* Add the device back in the hashes */
4539         list_netdevice(dev);
4540
4541         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4542         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4543
4544         synchronize_net();
4545         err = 0;
4546 out:
4547         return err;
4548 }
4549
4550 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
4551                             unsigned long action,
4552                             void *ocpu)
4553 {
4554         struct sk_buff **list_skb;
4555         struct Qdisc **list_net;
4556         struct sk_buff *skb;
4557         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
4558         struct softnet_data *sd, *oldsd;
4559
4560         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
4561                 return NOTIFY_OK;
4562
4563         local_irq_disable();
4564         cpu = smp_processor_id();
4565         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
4566         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
4567
4568         /* Find end of our completion_queue. */
4569         list_skb = &sd->completion_queue;
4570         while (*list_skb)
4571                 list_skb = &(*list_skb)->next;
4572         /* Append completion queue from offline CPU. */
4573         *list_skb = oldsd->completion_queue;
4574         oldsd->completion_queue = NULL;
4575
4576         /* Find end of our output_queue. */
4577         list_net = &sd->output_queue;
4578         while (*list_net)
4579                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
4580         /* Append output queue from offline CPU. */
4581         *list_net = oldsd->output_queue;
4582         oldsd->output_queue = NULL;
4583
4584         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
4585         local_irq_enable();
4586
4587         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
4588         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
4589                 netif_rx(skb);
4590
4591         return NOTIFY_OK;
4592 }
4593
4594 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4595 /**
4596  * net_dma_rebalance - try to maintain one DMA channel per CPU
4597  * @net_dma: DMA client and associated data (lock, channels, channel_mask)
4598  *
4599  * This is called when the number of channels allocated to the net_dma client
4600  * changes.  The net_dma client tries to have one DMA channel per CPU.
4601  */
4602
4603 static void net_dma_rebalance(struct net_dma *net_dma)
4604 {
4605         unsigned int cpu, i, n, chan_idx;
4606         struct dma_chan *chan;
4607
4608         if (cpus_empty(net_dma->channel_mask)) {
4609                 for_each_online_cpu(cpu)
4610                         rcu_assign_pointer(per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma, NULL);
4611                 return;
4612         }
4613
4614         i = 0;
4615         cpu = first_cpu(cpu_online_map);
4616
4617         for_each_cpu_mask_nr(chan_idx, net_dma->channel_mask) {
4618                 chan = net_dma->channels[chan_idx];
4619
4620                 n = ((num_online_cpus() / cpus_weight(net_dma->channel_mask))
4621                    + (i < (num_online_cpus() %
4622                         cpus_weight(net_dma->channel_mask)) ? 1 : 0));
4623
4624                 while(n) {
4625                         per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma = chan;
4626                         cpu = next_cpu(cpu, cpu_online_map);
4627                         n--;
4628                 }
4629                 i++;
4630         }
4631 }
4632
4633 /**
4634  * netdev_dma_event - event callback for the net_dma_client
4635  * @client: should always be net_dma_client
4636  * @chan: DMA channel for the event
4637  * @state: DMA state to be handled
4638  */
4639 static enum dma_state_client
4640 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
4641         enum dma_state state)
4642 {
4643         int i, found = 0, pos = -1;
4644         struct net_dma *net_dma =
4645                 container_of(client, struct net_dma, client);
4646         enum dma_state_client ack = DMA_DUP; /* default: take no action */
4647
4648         spin_lock(&net_dma->lock);
4649         switch (state) {
4650         case DMA_RESOURCE_AVAILABLE:
4651                 for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++)
4652                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4653                                 found = 1;
4654                                 break;
4655                         } else if (net_dma->channels[i] == NULL && pos < 0)
4656                                 pos = i;
4657
4658                 if (!found && pos >= 0) {
4659                         ack = DMA_ACK;
4660                         net_dma->channels[pos] = chan;
4661                         cpu_set(pos, net_dma->channel_mask);
4662                         net_dma_rebalance(net_dma);
4663                 }
4664                 break;
4665         case DMA_RESOURCE_REMOVED:
4666                 for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++)
4667                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4668                                 found = 1;
4669                                 pos = i;
4670                                 break;
4671                         }
4672
4673                 if (found) {
4674                         ack = DMA_ACK;
4675                         cpu_clear(pos, net_dma->channel_mask);
4676                         net_dma->channels[i] = NULL;
4677                         net_dma_rebalance(net_dma);
4678                 }
4679                 break;
4680         default:
4681                 break;
4682         }
4683         spin_unlock(&net_dma->lock);
4684
4685         return ack;
4686 }
4687
4688 /**
4689  * netdev_dma_register - register the networking subsystem as a DMA client
4690  */
4691 static int __init netdev_dma_register(void)
4692 {
4693         net_dma.channels = kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(struct net_dma),
4694                                                                 GFP_KERNEL);
4695         if (unlikely(!net_dma.channels)) {
4696                 printk(KERN_NOTICE
4697                                 "netdev_dma: no memory for net_dma.channels\n");
4698                 return -ENOMEM;
4699         }
4700         spin_lock_init(&net_dma.lock);
4701         dma_cap_set(DMA_MEMCPY, net_dma.client.cap_mask);
4702         dma_async_client_register(&net_dma.client);
4703         dma_async_client_chan_request(&net_dma.client);
4704         return 0;
4705 }
4706
4707 #else
4708 static int __init netdev_dma_register(void) { return -ENODEV; }
4709 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4710
4711 /**
4712  *      netdev_compute_feature - compute conjunction of two feature sets
4713  *      @all: first feature set
4714  *      @one: second feature set
4715  *
4716  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
4717  *      @one to the master device with current feature set @all.  Returns
4718  *      the new feature set.
4719  */
4720 int netdev_compute_features(unsigned long all, unsigned long one)
4721 {
4722         /* if device needs checksumming, downgrade to hw checksumming */
4723         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
4724                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM;
4725
4726         /* if device can't do all checksum, downgrade to ipv4/ipv6 */
4727         if (all & NETIF_F_HW_CSUM && !(one & NETIF_F_HW_CSUM))
4728                 all ^= NETIF_F_HW_CSUM
4729                         | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM;
4730
4731         if (one & NETIF_F_GSO)
4732                 one |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
4733         one |= NETIF_F_GSO;
4734
4735         /*
4736          * If even one device supports a GSO protocol with software fallback,
4737          * enable it for all.
4738          */
4739         all |= one & NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
4740
4741         /* If even one device supports robust GSO, enable it for all. */
4742         if (one & NETIF_F_GSO_ROBUST)
4743                 all |= NETIF_F_GSO_ROBUST;
4744
4745         all &= one | NETIF_F_LLTX;
4746
4747         if (!(all & NETIF_F_ALL_CSUM))
4748                 all &= ~NETIF_F_SG;
4749         if (!(all & NETIF_F_SG))
4750                 all &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
4751
4752         return all;
4753 }
4754 EXPORT_SYMBOL(netdev_compute_features);
4755
4756 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
4757 {
4758         int i;
4759         struct hlist_head *hash;
4760
4761         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
4762         if (hash != NULL)
4763                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
4764                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
4765
4766         return hash;
4767 }
4768
4769 /* Initialize per network namespace state */
4770 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
4771 {
4772         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
4773
4774         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
4775         if (net->dev_name_head == NULL)
4776                 goto err_name;
4777
4778         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
4779         if (net->dev_index_head == NULL)
4780                 goto err_idx;
4781
4782         return 0;
4783
4784 err_idx:
4785         kfree(net->dev_name_head);
4786 err_name:
4787         return -ENOMEM;
4788 }
4789
4790 /**
4791  *      netdev_drivername - network driver for the device
4792  *      @dev: network device
4793  *      @buffer: buffer for resulting name
4794  *      @len: size of buffer
4795  *
4796  *      Determine network driver for device.
4797  */
4798 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
4799 {
4800         const struct device_driver *driver;
4801         const struct device *parent;
4802
4803         if (len <= 0 || !buffer)
4804                 return buffer;
4805         buffer[0] = 0;
4806
4807         parent = dev->dev.parent;
4808
4809         if (!parent)
4810                 return buffer;
4811
4812         driver = parent->driver;
4813         if (driver && driver->name)
4814                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
4815         return buffer;
4816 }
4817
4818 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
4819 {
4820         kfree(net->dev_name_head);
4821         kfree(net->dev_index_head);
4822 }
4823
4824 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
4825         .init = netdev_init,
4826         .exit = netdev_exit,
4827 };
4828
4829 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
4830 {
4831         struct net_device *dev, *next;
4832         /*
4833          * Push all migratable of the network devices back to the
4834          * initial network namespace
4835          */
4836         rtnl_lock();
4837         for_each_netdev_safe(net, dev, next) {
4838                 int err;
4839                 char fb_name[IFNAMSIZ];
4840
4841                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
4842                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4843                         continue;
4844
4845                 /* Push remaing network devices to init_net */
4846                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
4847                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
4848                 if (err) {
4849                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
4850                                 __func__, dev->name, err);
4851                         BUG();
4852                 }
4853         }
4854         rtnl_unlock();
4855 }
4856
4857 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
4858         .exit = default_device_exit,
4859 };
4860
4861 /*
4862  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
4863  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
4864  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
4865  *
4866  */
4867
4868 /*
4869  *       This is called single threaded during boot, so no need
4870  *       to take the rtnl semaphore.
4871  */
4872 static int __init net_dev_init(void)
4873 {
4874         int i, rc = -ENOMEM;
4875
4876         BUG_ON(!dev_boot_phase);
4877
4878         if (dev_proc_init())
4879                 goto out;
4880
4881         if (netdev_kobject_init())
4882                 goto out;
4883
4884         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
4885         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
4886                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
4887
4888         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
4889                 goto out;
4890
4891         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
4892                 goto out;
4893
4894         /*
4895          *      Initialise the packet receive queues.
4896          */
4897
4898         for_each_possible_cpu(i) {
4899                 struct softnet_data *queue;
4900
4901                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
4902                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
4903                 queue->completion_queue = NULL;
4904                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
4905
4906                 queue->backlog.poll = process_backlog;
4907                 queue->backlog.weight = weight_p;
4908         }
4909
4910         netdev_dma_register();
4911
4912         dev_boot_phase = 0;
4913
4914         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
4915         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
4916
4917         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
4918         dst_init();
4919         dev_mcast_init();
4920         rc = 0;
4921 out:
4922         return rc;
4923 }
4924
4925 subsys_initcall(net_dev_init);
4926
4927 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
4928 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
4929 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
4930 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
4931 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
4932 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
4933 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
4934 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
4935 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
4936 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
4937 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
4938 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
4939 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
4940 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4941 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4942 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4943 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4944 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4945 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
4946 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
4947 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4948 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
4949 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
4950 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
4951 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4952 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4953 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
4954 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
4955 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
4956 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
4957 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
4958 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
4959 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
4960 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4961
4962 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
4963 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
4964 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
4965 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
4966 #endif
4967
4968 #ifdef CONFIG_KMOD
4969 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
4970 #endif
4971
4972 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);