]> www.pilppa.org Git - linux-2.6-omap-h63xx.git/blob - net/core/dev.c
netdev: use const for some name functions
[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  *
960  *      Set ifalias for a device,
961  */
962 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
963 {
964         ASSERT_RTNL();
965
966         if (len >= IFALIASZ)
967                 return -EINVAL;
968
969         if (!len) {
970                 if (dev->ifalias) {
971                         kfree(dev->ifalias);
972                         dev->ifalias = NULL;
973                 }
974                 return 0;
975         }
976
977         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len+1, GFP_KERNEL);
978         if (!dev->ifalias)
979                 return -ENOMEM;
980
981         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
982         return len;
983 }
984
985
986 /**
987  *      netdev_features_change - device changes features
988  *      @dev: device to cause notification
989  *
990  *      Called to indicate a device has changed features.
991  */
992 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
993 {
994         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
995 }
996 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
997
998 /**
999  *      netdev_state_change - device changes state
1000  *      @dev: device to cause notification
1001  *
1002  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1003  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1004  *      to the routing socket.
1005  */
1006 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1007 {
1008         if (dev->flags & IFF_UP) {
1009                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1010                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1011         }
1012 }
1013
1014 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
1015 {
1016         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
1017 }
1018 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1019
1020 /**
1021  *      dev_load        - load a network module
1022  *      @net: the applicable net namespace
1023  *      @name: name of interface
1024  *
1025  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1026  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1027  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1028  */
1029
1030 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1031 {
1032         struct net_device *dev;
1033
1034         read_lock(&dev_base_lock);
1035         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1036         read_unlock(&dev_base_lock);
1037
1038         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1039                 request_module("%s", name);
1040 }
1041
1042 /**
1043  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1044  *      @dev:   device to open
1045  *
1046  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1047  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1048  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1049  *      sent to the netdev notifier chain.
1050  *
1051  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1052  *      a negative errno code is returned.
1053  */
1054 int dev_open(struct net_device *dev)
1055 {
1056         int ret = 0;
1057
1058         ASSERT_RTNL();
1059
1060         /*
1061          *      Is it already up?
1062          */
1063
1064         if (dev->flags & IFF_UP)
1065                 return 0;
1066
1067         /*
1068          *      Is it even present?
1069          */
1070         if (!netif_device_present(dev))
1071                 return -ENODEV;
1072
1073         /*
1074          *      Call device private open method
1075          */
1076         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1077
1078         if (dev->validate_addr)
1079                 ret = dev->validate_addr(dev);
1080
1081         if (!ret && dev->open)
1082                 ret = dev->open(dev);
1083
1084         /*
1085          *      If it went open OK then:
1086          */
1087
1088         if (ret)
1089                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1090         else {
1091                 /*
1092                  *      Set the flags.
1093                  */
1094                 dev->flags |= IFF_UP;
1095
1096                 /*
1097                  *      Initialize multicasting status
1098                  */
1099                 dev_set_rx_mode(dev);
1100
1101                 /*
1102                  *      Wakeup transmit queue engine
1103                  */
1104                 dev_activate(dev);
1105
1106                 /*
1107                  *      ... and announce new interface.
1108                  */
1109                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1110         }
1111
1112         return ret;
1113 }
1114
1115 /**
1116  *      dev_close - shutdown an interface.
1117  *      @dev: device to shutdown
1118  *
1119  *      This function moves an active device into down state. A
1120  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1121  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1122  *      chain.
1123  */
1124 int dev_close(struct net_device *dev)
1125 {
1126         ASSERT_RTNL();
1127
1128         might_sleep();
1129
1130         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1131                 return 0;
1132
1133         /*
1134          *      Tell people we are going down, so that they can
1135          *      prepare to death, when device is still operating.
1136          */
1137         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1138
1139         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1140
1141         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1142          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1143          *
1144          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1145          * napi_struct instances on this device.
1146          */
1147         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1148
1149         dev_deactivate(dev);
1150
1151         /*
1152          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1153          *      Only if device is UP
1154          *
1155          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1156          *      event.
1157          */
1158         if (dev->stop)
1159                 dev->stop(dev);
1160
1161         /*
1162          *      Device is now down.
1163          */
1164
1165         dev->flags &= ~IFF_UP;
1166
1167         /*
1168          * Tell people we are down
1169          */
1170         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1171
1172         return 0;
1173 }
1174
1175
1176 /**
1177  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1178  *      @dev: device
1179  *
1180  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1181  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1182  *      forwarded to another interface.
1183  */
1184 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1185 {
1186         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1187             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1188                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1189                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1190                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1191                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1192                 }
1193         }
1194         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1195 }
1196 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1197
1198
1199 static int dev_boot_phase = 1;
1200
1201 /*
1202  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1203  *      as we export them to the world.
1204  */
1205
1206 /**
1207  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1208  *      @nb: notifier
1209  *
1210  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1211  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1212  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1213  *      is returned on a failure.
1214  *
1215  *      When registered all registration and up events are replayed
1216  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1217  *      view of the network device list.
1218  */
1219
1220 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1221 {
1222         struct net_device *dev;
1223         struct net_device *last;
1224         struct net *net;
1225         int err;
1226
1227         rtnl_lock();
1228         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1229         if (err)
1230                 goto unlock;
1231         if (dev_boot_phase)
1232                 goto unlock;
1233         for_each_net(net) {
1234                 for_each_netdev(net, dev) {
1235                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1236                         err = notifier_to_errno(err);
1237                         if (err)
1238                                 goto rollback;
1239
1240                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1241                                 continue;
1242
1243                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1244                 }
1245         }
1246
1247 unlock:
1248         rtnl_unlock();
1249         return err;
1250
1251 rollback:
1252         last = dev;
1253         for_each_net(net) {
1254                 for_each_netdev(net, dev) {
1255                         if (dev == last)
1256                                 break;
1257
1258                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1259                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1260                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1261                         }
1262                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1263                 }
1264         }
1265
1266         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1267         goto unlock;
1268 }
1269
1270 /**
1271  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1272  *      @nb: notifier
1273  *
1274  *      Unregister a notifier previously registered by
1275  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1276  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1277  *      is returned on a failure.
1278  */
1279
1280 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1281 {
1282         int err;
1283
1284         rtnl_lock();
1285         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1286         rtnl_unlock();
1287         return err;
1288 }
1289
1290 /**
1291  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1292  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1293  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1294  *
1295  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1296  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1297  */
1298
1299 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1300 {
1301         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1302 }
1303
1304 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1305 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1306
1307 void net_enable_timestamp(void)
1308 {
1309         atomic_inc(&netstamp_needed);
1310 }
1311
1312 void net_disable_timestamp(void)
1313 {
1314         atomic_dec(&netstamp_needed);
1315 }
1316
1317 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1318 {
1319         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1320                 __net_timestamp(skb);
1321         else
1322                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1323 }
1324
1325 /*
1326  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1327  *      taps currently in use.
1328  */
1329
1330 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1331 {
1332         struct packet_type *ptype;
1333
1334         net_timestamp(skb);
1335
1336         rcu_read_lock();
1337         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1338                 /* Never send packets back to the socket
1339                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1340                  */
1341                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1342                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1343                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1344                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1345                         if (!skb2)
1346                                 break;
1347
1348                         /* skb->nh should be correctly
1349                            set by sender, so that the second statement is
1350                            just protection against buggy protocols.
1351                          */
1352                         skb_reset_mac_header(skb2);
1353
1354                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1355                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1356                                 if (net_ratelimit())
1357                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1358                                                "buggy, dev %s\n",
1359                                                skb2->protocol, dev->name);
1360                                 skb_reset_network_header(skb2);
1361                         }
1362
1363                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1364                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1365                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1366                 }
1367         }
1368         rcu_read_unlock();
1369 }
1370
1371
1372 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1373 {
1374         struct softnet_data *sd;
1375         unsigned long flags;
1376
1377         local_irq_save(flags);
1378         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1379         q->next_sched = sd->output_queue;
1380         sd->output_queue = q;
1381         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1382         local_irq_restore(flags);
1383 }
1384
1385 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1386 {
1387         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1388                 __netif_reschedule(q);
1389 }
1390 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1391
1392 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1393 {
1394         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1395                 struct softnet_data *sd;
1396                 unsigned long flags;
1397
1398                 local_irq_save(flags);
1399                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1400                 skb->next = sd->completion_queue;
1401                 sd->completion_queue = skb;
1402                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1403                 local_irq_restore(flags);
1404         }
1405 }
1406 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1407
1408 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1409 {
1410         if (in_irq() || irqs_disabled())
1411                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1412         else
1413                 dev_kfree_skb(skb);
1414 }
1415 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1416
1417
1418 /**
1419  * netif_device_detach - mark device as removed
1420  * @dev: network device
1421  *
1422  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1423  */
1424 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1425 {
1426         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1427             netif_running(dev)) {
1428                 netif_stop_queue(dev);
1429         }
1430 }
1431 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1432
1433 /**
1434  * netif_device_attach - mark device as attached
1435  * @dev: network device
1436  *
1437  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1438  */
1439 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1440 {
1441         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1442             netif_running(dev)) {
1443                 netif_wake_queue(dev);
1444                 __netdev_watchdog_up(dev);
1445         }
1446 }
1447 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1448
1449 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1450 {
1451         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1452                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1453                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1454                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1455                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)));
1456 }
1457
1458 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1459 {
1460         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1461                 return true;
1462
1463         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1464                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1465                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1466                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1467                         return true;
1468         }
1469
1470         return false;
1471 }
1472
1473 /*
1474  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1475  * complete checksum manually on outgoing path.
1476  */
1477 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1478 {
1479         __wsum csum;
1480         int ret = 0, offset;
1481
1482         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1483                 goto out_set_summed;
1484
1485         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1486                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1487                 goto out_set_summed;
1488         }
1489
1490         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1491         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1492         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1493
1494         offset += skb->csum_offset;
1495         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1496
1497         if (skb_cloned(skb) &&
1498             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1499                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1500                 if (ret)
1501                         goto out;
1502         }
1503
1504         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1505 out_set_summed:
1506         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1507 out:
1508         return ret;
1509 }
1510
1511 /**
1512  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1513  *      @skb: buffer to segment
1514  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1515  *
1516  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1517  *
1518  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1519  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1520  */
1521 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1522 {
1523         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1524         struct packet_type *ptype;
1525         __be16 type = skb->protocol;
1526         int err;
1527
1528         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1529
1530         skb_reset_mac_header(skb);
1531         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1532         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1533
1534         if (WARN_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1535                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1536                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1537                         return ERR_PTR(err);
1538         }
1539
1540         rcu_read_lock();
1541         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1542                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1543                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1544                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1545                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1546                                 segs = ERR_PTR(err);
1547                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1548                                         break;
1549                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1550                                                  skb_network_header(skb)));
1551                         }
1552                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1553                         break;
1554                 }
1555         }
1556         rcu_read_unlock();
1557
1558         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1559
1560         return segs;
1561 }
1562
1563 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1564
1565 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1566 #ifdef CONFIG_BUG
1567 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1568 {
1569         if (net_ratelimit()) {
1570                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1571                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1572                 dump_stack();
1573         }
1574 }
1575 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1576 #endif
1577
1578 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1579  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1580  * 2. No high memory really exists on this machine.
1581  */
1582
1583 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1584 {
1585 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1586         int i;
1587
1588         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1589                 return 0;
1590
1591         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1592                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1593                         return 1;
1594
1595 #endif
1596         return 0;
1597 }
1598
1599 struct dev_gso_cb {
1600         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1601 };
1602
1603 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1604
1605 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1606 {
1607         struct dev_gso_cb *cb;
1608
1609         do {
1610                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1611
1612                 skb->next = nskb->next;
1613                 nskb->next = NULL;
1614                 kfree_skb(nskb);
1615         } while (skb->next);
1616
1617         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1618         if (cb->destructor)
1619                 cb->destructor(skb);
1620 }
1621
1622 /**
1623  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1624  *      @skb: buffer to segment
1625  *
1626  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1627  *      in skb->next.
1628  */
1629 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1630 {
1631         struct net_device *dev = skb->dev;
1632         struct sk_buff *segs;
1633         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1634                                          NETIF_F_SG : 0);
1635
1636         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1637
1638         /* Verifying header integrity only. */
1639         if (!segs)
1640                 return 0;
1641
1642         if (IS_ERR(segs))
1643                 return PTR_ERR(segs);
1644
1645         skb->next = segs;
1646         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1647         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1648
1649         return 0;
1650 }
1651
1652 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1653                         struct netdev_queue *txq)
1654 {
1655         if (likely(!skb->next)) {
1656                 if (!list_empty(&ptype_all))
1657                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1658
1659                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1660                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1661                                 goto out_kfree_skb;
1662                         if (skb->next)
1663                                 goto gso;
1664                 }
1665
1666                 return dev->hard_start_xmit(skb, dev);
1667         }
1668
1669 gso:
1670         do {
1671                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1672                 int rc;
1673
1674                 skb->next = nskb->next;
1675                 nskb->next = NULL;
1676                 rc = dev->hard_start_xmit(nskb, dev);
1677                 if (unlikely(rc)) {
1678                         nskb->next = skb->next;
1679                         skb->next = nskb;
1680                         return rc;
1681                 }
1682                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1683                         return NETDEV_TX_BUSY;
1684         } while (skb->next);
1685
1686         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1687
1688 out_kfree_skb:
1689         kfree_skb(skb);
1690         return 0;
1691 }
1692
1693 static u32 simple_tx_hashrnd;
1694 static int simple_tx_hashrnd_initialized = 0;
1695
1696 static u16 simple_tx_hash(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1697 {
1698         u32 addr1, addr2, ports;
1699         u32 hash, ihl;
1700         u8 ip_proto;
1701
1702         if (unlikely(!simple_tx_hashrnd_initialized)) {
1703                 get_random_bytes(&simple_tx_hashrnd, 4);
1704                 simple_tx_hashrnd_initialized = 1;
1705         }
1706
1707         switch (skb->protocol) {
1708         case htons(ETH_P_IP):
1709                 ip_proto = ip_hdr(skb)->protocol;
1710                 addr1 = ip_hdr(skb)->saddr;
1711                 addr2 = ip_hdr(skb)->daddr;
1712                 ihl = ip_hdr(skb)->ihl;
1713                 break;
1714         case htons(ETH_P_IPV6):
1715                 ip_proto = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
1716                 addr1 = ipv6_hdr(skb)->saddr.s6_addr32[3];
1717                 addr2 = ipv6_hdr(skb)->daddr.s6_addr32[3];
1718                 ihl = (40 >> 2);
1719                 break;
1720         default:
1721                 return 0;
1722         }
1723
1724
1725         switch (ip_proto) {
1726         case IPPROTO_TCP:
1727         case IPPROTO_UDP:
1728         case IPPROTO_DCCP:
1729         case IPPROTO_ESP:
1730         case IPPROTO_AH:
1731         case IPPROTO_SCTP:
1732         case IPPROTO_UDPLITE:
1733                 ports = *((u32 *) (skb_network_header(skb) + (ihl * 4)));
1734                 break;
1735
1736         default:
1737                 ports = 0;
1738                 break;
1739         }
1740
1741         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, simple_tx_hashrnd);
1742
1743         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1744 }
1745
1746 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1747                                         struct sk_buff *skb)
1748 {
1749         u16 queue_index = 0;
1750
1751         if (dev->select_queue)
1752                 queue_index = dev->select_queue(dev, skb);
1753         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1754                 queue_index = simple_tx_hash(dev, skb);
1755
1756         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1757         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1758 }
1759
1760 /**
1761  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1762  *      @skb: buffer to transmit
1763  *
1764  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1765  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1766  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1767  *
1768  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1769  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1770  *      to congestion or traffic shaping.
1771  *
1772  * -----------------------------------------------------------------------------------
1773  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1774  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1775  *      be positive.
1776  *
1777  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1778  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1779  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1780  *
1781  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1782  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1783  *          --BLG
1784  */
1785 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1786 {
1787         struct net_device *dev = skb->dev;
1788         struct netdev_queue *txq;
1789         struct Qdisc *q;
1790         int rc = -ENOMEM;
1791
1792         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1793         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1794                 goto gso;
1795
1796         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1797             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1798             __skb_linearize(skb))
1799                 goto out_kfree_skb;
1800
1801         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1802          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1803          * does not support DMA from it.
1804          */
1805         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1806             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1807             __skb_linearize(skb))
1808                 goto out_kfree_skb;
1809
1810         /* If packet is not checksummed and device does not support
1811          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1812          */
1813         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1814                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1815                                               skb_headroom(skb));
1816                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1817                         goto out_kfree_skb;
1818         }
1819
1820 gso:
1821         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1822          * stops preemption for RCU.
1823          */
1824         rcu_read_lock_bh();
1825
1826         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1827         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1828
1829 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1830         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1831 #endif
1832         if (q->enqueue) {
1833                 spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1834
1835                 spin_lock(root_lock);
1836
1837                 if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1838                         kfree_skb(skb);
1839                         rc = NET_XMIT_DROP;
1840                 } else {
1841                         rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1842                         qdisc_run(q);
1843                 }
1844                 spin_unlock(root_lock);
1845
1846                 goto out;
1847         }
1848
1849         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1850            loopback, all the sorts of tunnels...
1851
1852            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1853            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1854            counters.)
1855            However, it is possible, that they rely on protection
1856            made by us here.
1857
1858            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1859            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1860          */
1861         if (dev->flags & IFF_UP) {
1862                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1863
1864                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1865
1866                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1867
1868                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1869                                 rc = 0;
1870                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1871                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1872                                         goto out;
1873                                 }
1874                         }
1875                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1876                         if (net_ratelimit())
1877                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1878                                        "queue packet!\n", dev->name);
1879                 } else {
1880                         /* Recursion is detected! It is possible,
1881                          * unfortunately */
1882                         if (net_ratelimit())
1883                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1884                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1885                 }
1886         }
1887
1888         rc = -ENETDOWN;
1889         rcu_read_unlock_bh();
1890
1891 out_kfree_skb:
1892         kfree_skb(skb);
1893         return rc;
1894 out:
1895         rcu_read_unlock_bh();
1896         return rc;
1897 }
1898
1899
1900 /*=======================================================================
1901                         Receiver routines
1902   =======================================================================*/
1903
1904 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1905 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1906 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1907
1908 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1909
1910
1911 /**
1912  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1913  *      @skb: buffer to post
1914  *
1915  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1916  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1917  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1918  *      protocol layers.
1919  *
1920  *      return values:
1921  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1922  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1923  *
1924  */
1925
1926 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1927 {
1928         struct softnet_data *queue;
1929         unsigned long flags;
1930
1931         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1932         if (netpoll_rx(skb))
1933                 return NET_RX_DROP;
1934
1935         if (!skb->tstamp.tv64)
1936                 net_timestamp(skb);
1937
1938         /*
1939          * The code is rearranged so that the path is the most
1940          * short when CPU is congested, but is still operating.
1941          */
1942         local_irq_save(flags);
1943         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1944
1945         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1946         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1947                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1948 enqueue:
1949                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1950                         local_irq_restore(flags);
1951                         return NET_RX_SUCCESS;
1952                 }
1953
1954                 napi_schedule(&queue->backlog);
1955                 goto enqueue;
1956         }
1957
1958         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1959         local_irq_restore(flags);
1960
1961         kfree_skb(skb);
1962         return NET_RX_DROP;
1963 }
1964
1965 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1966 {
1967         int err;
1968
1969         preempt_disable();
1970         err = netif_rx(skb);
1971         if (local_softirq_pending())
1972                 do_softirq();
1973         preempt_enable();
1974
1975         return err;
1976 }
1977
1978 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1979
1980 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1981 {
1982         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1983
1984         if (sd->completion_queue) {
1985                 struct sk_buff *clist;
1986
1987                 local_irq_disable();
1988                 clist = sd->completion_queue;
1989                 sd->completion_queue = NULL;
1990                 local_irq_enable();
1991
1992                 while (clist) {
1993                         struct sk_buff *skb = clist;
1994                         clist = clist->next;
1995
1996                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
1997                         __kfree_skb(skb);
1998                 }
1999         }
2000
2001         if (sd->output_queue) {
2002                 struct Qdisc *head;
2003
2004                 local_irq_disable();
2005                 head = sd->output_queue;
2006                 sd->output_queue = NULL;
2007                 local_irq_enable();
2008
2009                 while (head) {
2010                         struct Qdisc *q = head;
2011                         spinlock_t *root_lock;
2012
2013                         head = head->next_sched;
2014
2015                         root_lock = qdisc_lock(q);
2016                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2017                                 smp_mb__before_clear_bit();
2018                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2019                                           &q->state);
2020                                 qdisc_run(q);
2021                                 spin_unlock(root_lock);
2022                         } else {
2023                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2024                                               &q->state)) {
2025                                         __netif_reschedule(q);
2026                                 } else {
2027                                         smp_mb__before_clear_bit();
2028                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2029                                                   &q->state);
2030                                 }
2031                         }
2032                 }
2033         }
2034 }
2035
2036 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2037                               struct packet_type *pt_prev,
2038                               struct net_device *orig_dev)
2039 {
2040         atomic_inc(&skb->users);
2041         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2042 }
2043
2044 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2045 /* These hooks defined here for ATM */
2046 struct net_bridge;
2047 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
2048                                                 unsigned char *addr);
2049 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
2050
2051 /*
2052  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2053  *  returns NULL if packet was consumed.
2054  */
2055 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2056                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2057 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2058                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2059                                             struct net_device *orig_dev)
2060 {
2061         struct net_bridge_port *port;
2062
2063         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2064             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2065                 return skb;
2066
2067         if (*pt_prev) {
2068                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2069                 *pt_prev = NULL;
2070         }
2071
2072         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2073 }
2074 #else
2075 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2076 #endif
2077
2078 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2079 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2080 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2081
2082 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2083                                              struct packet_type **pt_prev,
2084                                              int *ret,
2085                                              struct net_device *orig_dev)
2086 {
2087         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2088                 return skb;
2089
2090         if (*pt_prev) {
2091                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2092                 *pt_prev = NULL;
2093         }
2094         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2095 }
2096 #else
2097 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2098 #endif
2099
2100 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2101 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2102  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2103  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2104  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2105  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2106  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2107  *
2108  */
2109 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2110 {
2111         struct net_device *dev = skb->dev;
2112         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2113         struct netdev_queue *rxq;
2114         int result = TC_ACT_OK;
2115         struct Qdisc *q;
2116
2117         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2118                 printk(KERN_WARNING
2119                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2120                        skb->iif, dev->ifindex);
2121                 return TC_ACT_SHOT;
2122         }
2123
2124         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2125         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2126
2127         rxq = &dev->rx_queue;
2128
2129         q = rxq->qdisc;
2130         if (q != &noop_qdisc) {
2131                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2132                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2133                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2134                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2135         }
2136
2137         return result;
2138 }
2139
2140 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2141                                          struct packet_type **pt_prev,
2142                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2143 {
2144         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2145                 goto out;
2146
2147         if (*pt_prev) {
2148                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2149                 *pt_prev = NULL;
2150         } else {
2151                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2152                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2153         }
2154
2155         switch (ing_filter(skb)) {
2156         case TC_ACT_SHOT:
2157         case TC_ACT_STOLEN:
2158                 kfree_skb(skb);
2159                 return NULL;
2160         }
2161
2162 out:
2163         skb->tc_verd = 0;
2164         return skb;
2165 }
2166 #endif
2167
2168 /*
2169  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2170  *      @skb: buffer
2171  *
2172  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2173  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2174  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2175  */
2176 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2177 {
2178         struct packet_type *ptype;
2179
2180         if (list_empty(&ptype_all))
2181                 return;
2182
2183         skb_reset_network_header(skb);
2184         skb_reset_transport_header(skb);
2185         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2186
2187         rcu_read_lock();
2188         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2189                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2190                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2191         }
2192         rcu_read_unlock();
2193 }
2194
2195 /**
2196  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2197  *      @skb: buffer to process
2198  *
2199  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2200  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2201  *      for congestion control or by the protocol layers.
2202  *
2203  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2204  *      should be enabled.
2205  *
2206  *      Return values (usually ignored):
2207  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2208  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2209  */
2210 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2211 {
2212         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2213         struct net_device *orig_dev;
2214         struct net_device *null_or_orig;
2215         int ret = NET_RX_DROP;
2216         __be16 type;
2217
2218         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2219         if (netpoll_receive_skb(skb))
2220                 return NET_RX_DROP;
2221
2222         if (!skb->tstamp.tv64)
2223                 net_timestamp(skb);
2224
2225         if (!skb->iif)
2226                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2227
2228         null_or_orig = NULL;
2229         orig_dev = skb->dev;
2230         if (orig_dev->master) {
2231                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2232                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2233                 else
2234                         skb->dev = orig_dev->master;
2235         }
2236
2237         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2238
2239         skb_reset_network_header(skb);
2240         skb_reset_transport_header(skb);
2241         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2242
2243         pt_prev = NULL;
2244
2245         rcu_read_lock();
2246
2247         /* Don't receive packets in an exiting network namespace */
2248         if (!net_alive(dev_net(skb->dev)))
2249                 goto out;
2250
2251 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2252         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2253                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2254                 goto ncls;
2255         }
2256 #endif
2257
2258         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2259                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2260                     ptype->dev == orig_dev) {
2261                         if (pt_prev)
2262                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2263                         pt_prev = ptype;
2264                 }
2265         }
2266
2267 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2268         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2269         if (!skb)
2270                 goto out;
2271 ncls:
2272 #endif
2273
2274         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2275         if (!skb)
2276                 goto out;
2277         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2278         if (!skb)
2279                 goto out;
2280
2281         type = skb->protocol;
2282         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2283                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2284                 if (ptype->type == type &&
2285                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2286                      ptype->dev == orig_dev)) {
2287                         if (pt_prev)
2288                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2289                         pt_prev = ptype;
2290                 }
2291         }
2292
2293         if (pt_prev) {
2294                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2295         } else {
2296                 kfree_skb(skb);
2297                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2298                  * me how you were going to use this. :-)
2299                  */
2300                 ret = NET_RX_DROP;
2301         }
2302
2303 out:
2304         rcu_read_unlock();
2305         return ret;
2306 }
2307
2308 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2309 static void flush_backlog(void *arg)
2310 {
2311         struct net_device *dev = arg;
2312         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2313         struct sk_buff *skb, *tmp;
2314
2315         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2316                 if (skb->dev == dev) {
2317                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2318                         kfree_skb(skb);
2319                 }
2320 }
2321
2322 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2323 {
2324         int work = 0;
2325         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2326         unsigned long start_time = jiffies;
2327
2328         napi->weight = weight_p;
2329         do {
2330                 struct sk_buff *skb;
2331
2332                 local_irq_disable();
2333                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2334                 if (!skb) {
2335                         __napi_complete(napi);
2336                         local_irq_enable();
2337                         break;
2338                 }
2339                 local_irq_enable();
2340
2341                 netif_receive_skb(skb);
2342         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2343
2344         return work;
2345 }
2346
2347 /**
2348  * __napi_schedule - schedule for receive
2349  * @n: entry to schedule
2350  *
2351  * The entry's receive function will be scheduled to run
2352  */
2353 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2354 {
2355         unsigned long flags;
2356
2357         local_irq_save(flags);
2358         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2359         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2360         local_irq_restore(flags);
2361 }
2362 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2363
2364
2365 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2366 {
2367         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2368         unsigned long start_time = jiffies;
2369         int budget = netdev_budget;
2370         void *have;
2371
2372         local_irq_disable();
2373
2374         while (!list_empty(list)) {
2375                 struct napi_struct *n;
2376                 int work, weight;
2377
2378                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2379                  *
2380                  * Note that this is a slight policy change from the
2381                  * previous NAPI code, which would allow up to 2
2382                  * jiffies to pass before breaking out.  The test
2383                  * used to be "jiffies - start_time > 1".
2384                  */
2385                 if (unlikely(budget <= 0 || jiffies != start_time))
2386                         goto softnet_break;
2387
2388                 local_irq_enable();
2389
2390                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2391                  * access is safe because interrupts can only add new
2392                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2393                  * calls can remove this head entry from the list.
2394                  */
2395                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2396
2397                 have = netpoll_poll_lock(n);
2398
2399                 weight = n->weight;
2400
2401                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2402                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2403                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2404                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2405                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2406                  */
2407                 work = 0;
2408                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
2409                         work = n->poll(n, weight);
2410
2411                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2412
2413                 budget -= work;
2414
2415                 local_irq_disable();
2416
2417                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2418                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2419                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2420                  * move the instance around on the list at-will.
2421                  */
2422                 if (unlikely(work == weight)) {
2423                         if (unlikely(napi_disable_pending(n)))
2424                                 __napi_complete(n);
2425                         else
2426                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2427                 }
2428
2429                 netpoll_poll_unlock(have);
2430         }
2431 out:
2432         local_irq_enable();
2433
2434 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2435         /*
2436          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2437          * any pending DMA copies to hardware
2438          */
2439         if (!cpus_empty(net_dma.channel_mask)) {
2440                 int chan_idx;
2441                 for_each_cpu_mask_nr(chan_idx, net_dma.channel_mask) {
2442                         struct dma_chan *chan = net_dma.channels[chan_idx];
2443                         if (chan)
2444                                 dma_async_memcpy_issue_pending(chan);
2445                 }
2446         }
2447 #endif
2448
2449         return;
2450
2451 softnet_break:
2452         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2453         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2454         goto out;
2455 }
2456
2457 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2458
2459 /**
2460  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2461  *      @family: Address family
2462  *      @gifconf: Function handler
2463  *
2464  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2465  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2466  *      by another handler.
2467  */
2468 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2469 {
2470         if (family >= NPROTO)
2471                 return -EINVAL;
2472         gifconf_list[family] = gifconf;
2473         return 0;
2474 }
2475
2476
2477 /*
2478  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2479  */
2480
2481 /*
2482  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2483  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2484  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2485  *      match.  --pb
2486  */
2487
2488 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2489 {
2490         struct net_device *dev;
2491         struct ifreq ifr;
2492
2493         /*
2494          *      Fetch the caller's info block.
2495          */
2496
2497         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2498                 return -EFAULT;
2499
2500         read_lock(&dev_base_lock);
2501         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2502         if (!dev) {
2503                 read_unlock(&dev_base_lock);
2504                 return -ENODEV;
2505         }
2506
2507         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2508         read_unlock(&dev_base_lock);
2509
2510         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2511                 return -EFAULT;
2512         return 0;
2513 }
2514
2515 /*
2516  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2517  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2518  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2519  */
2520
2521 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2522 {
2523         struct ifconf ifc;
2524         struct net_device *dev;
2525         char __user *pos;
2526         int len;
2527         int total;
2528         int i;
2529
2530         /*
2531          *      Fetch the caller's info block.
2532          */
2533
2534         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2535                 return -EFAULT;
2536
2537         pos = ifc.ifc_buf;
2538         len = ifc.ifc_len;
2539
2540         /*
2541          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2542          */
2543
2544         total = 0;
2545         for_each_netdev(net, dev) {
2546                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2547                         if (gifconf_list[i]) {
2548                                 int done;
2549                                 if (!pos)
2550                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2551                                 else
2552                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2553                                                                len - total);
2554                                 if (done < 0)
2555                                         return -EFAULT;
2556                                 total += done;
2557                         }
2558                 }
2559         }
2560
2561         /*
2562          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2563          */
2564         ifc.ifc_len = total;
2565
2566         /*
2567          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2568          */
2569         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2570 }
2571
2572 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2573 /*
2574  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2575  *      in detail.
2576  */
2577 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2578         __acquires(dev_base_lock)
2579 {
2580         struct net *net = seq_file_net(seq);
2581         loff_t off;
2582         struct net_device *dev;
2583
2584         read_lock(&dev_base_lock);
2585         if (!*pos)
2586                 return SEQ_START_TOKEN;
2587
2588         off = 1;
2589         for_each_netdev(net, dev)
2590                 if (off++ == *pos)
2591                         return dev;
2592
2593         return NULL;
2594 }
2595
2596 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2597 {
2598         struct net *net = seq_file_net(seq);
2599         ++*pos;
2600         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2601                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2602 }
2603
2604 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2605         __releases(dev_base_lock)
2606 {
2607         read_unlock(&dev_base_lock);
2608 }
2609
2610 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2611 {
2612         struct net_device_stats *stats = dev->get_stats(dev);
2613
2614         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2615                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2616                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2617                    stats->rx_errors,
2618                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2619                    stats->rx_fifo_errors,
2620                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2621                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2622                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2623                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2624                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2625                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2626                    stats->tx_carrier_errors +
2627                     stats->tx_aborted_errors +
2628                     stats->tx_window_errors +
2629                     stats->tx_heartbeat_errors,
2630                    stats->tx_compressed);
2631 }
2632
2633 /*
2634  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2635  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2636  */
2637 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2638 {
2639         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2640                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2641                               "                    |  Transmit\n"
2642                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2643                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2644                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2645         else
2646                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2647         return 0;
2648 }
2649
2650 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2651 {
2652         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2653
2654         while (*pos < nr_cpu_ids)
2655                 if (cpu_online(*pos)) {
2656                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2657                         break;
2658                 } else
2659                         ++*pos;
2660         return rc;
2661 }
2662
2663 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2664 {
2665         return softnet_get_online(pos);
2666 }
2667
2668 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2669 {
2670         ++*pos;
2671         return softnet_get_online(pos);
2672 }
2673
2674 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2675 {
2676 }
2677
2678 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2679 {
2680         struct netif_rx_stats *s = v;
2681
2682         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2683                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2684                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2685                    s->cpu_collision );
2686         return 0;
2687 }
2688
2689 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
2690         .start = dev_seq_start,
2691         .next  = dev_seq_next,
2692         .stop  = dev_seq_stop,
2693         .show  = dev_seq_show,
2694 };
2695
2696 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2697 {
2698         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
2699                             sizeof(struct seq_net_private));
2700 }
2701
2702 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
2703         .owner   = THIS_MODULE,
2704         .open    = dev_seq_open,
2705         .read    = seq_read,
2706         .llseek  = seq_lseek,
2707         .release = seq_release_net,
2708 };
2709
2710 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
2711         .start = softnet_seq_start,
2712         .next  = softnet_seq_next,
2713         .stop  = softnet_seq_stop,
2714         .show  = softnet_seq_show,
2715 };
2716
2717 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2718 {
2719         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
2720 }
2721
2722 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
2723         .owner   = THIS_MODULE,
2724         .open    = softnet_seq_open,
2725         .read    = seq_read,
2726         .llseek  = seq_lseek,
2727         .release = seq_release,
2728 };
2729
2730 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
2731 {
2732         struct packet_type *pt = NULL;
2733         loff_t i = 0;
2734         int t;
2735
2736         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
2737                 if (i == pos)
2738                         return pt;
2739                 ++i;
2740         }
2741
2742         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
2743                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
2744                         if (i == pos)
2745                                 return pt;
2746                         ++i;
2747                 }
2748         }
2749         return NULL;
2750 }
2751
2752 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2753         __acquires(RCU)
2754 {
2755         rcu_read_lock();
2756         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2757 }
2758
2759 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2760 {
2761         struct packet_type *pt;
2762         struct list_head *nxt;
2763         int hash;
2764
2765         ++*pos;
2766         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2767                 return ptype_get_idx(0);
2768
2769         pt = v;
2770         nxt = pt->list.next;
2771         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
2772                 if (nxt != &ptype_all)
2773                         goto found;
2774                 hash = 0;
2775                 nxt = ptype_base[0].next;
2776         } else
2777                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
2778
2779         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
2780                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
2781                         return NULL;
2782                 nxt = ptype_base[hash].next;
2783         }
2784 found:
2785         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
2786 }
2787
2788 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2789         __releases(RCU)
2790 {
2791         rcu_read_unlock();
2792 }
2793
2794 static void ptype_seq_decode(struct seq_file *seq, void *sym)
2795 {
2796 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2797         unsigned long offset = 0, symsize;
2798         const char *symname;
2799         char *modname;
2800         char namebuf[128];
2801
2802         symname = kallsyms_lookup((unsigned long)sym, &symsize, &offset,
2803                                   &modname, namebuf);
2804
2805         if (symname) {
2806                 char *delim = ":";
2807
2808                 if (!modname)
2809                         modname = delim = "";
2810                 seq_printf(seq, "%s%s%s%s+0x%lx", delim, modname, delim,
2811                            symname, offset);
2812                 return;
2813         }
2814 #endif
2815
2816         seq_printf(seq, "[%p]", sym);
2817 }
2818
2819 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2820 {
2821         struct packet_type *pt = v;
2822
2823         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2824                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
2825         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
2826                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
2827                         seq_puts(seq, "ALL ");
2828                 else
2829                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
2830
2831                 seq_printf(seq, " %-8s ",
2832                            pt->dev ? pt->dev->name : "");
2833                 ptype_seq_decode(seq,  pt->func);
2834                 seq_putc(seq, '\n');
2835         }
2836
2837         return 0;
2838 }
2839
2840 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
2841         .start = ptype_seq_start,
2842         .next  = ptype_seq_next,
2843         .stop  = ptype_seq_stop,
2844         .show  = ptype_seq_show,
2845 };
2846
2847 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2848 {
2849         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
2850                         sizeof(struct seq_net_private));
2851 }
2852
2853 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
2854         .owner   = THIS_MODULE,
2855         .open    = ptype_seq_open,
2856         .read    = seq_read,
2857         .llseek  = seq_lseek,
2858         .release = seq_release_net,
2859 };
2860
2861
2862 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
2863 {
2864         int rc = -ENOMEM;
2865
2866         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
2867                 goto out;
2868         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
2869                 goto out_dev;
2870         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
2871                 goto out_softnet;
2872
2873         if (wext_proc_init(net))
2874                 goto out_ptype;
2875         rc = 0;
2876 out:
2877         return rc;
2878 out_ptype:
2879         proc_net_remove(net, "ptype");
2880 out_softnet:
2881         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2882 out_dev:
2883         proc_net_remove(net, "dev");
2884         goto out;
2885 }
2886
2887 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
2888 {
2889         wext_proc_exit(net);
2890
2891         proc_net_remove(net, "ptype");
2892         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2893         proc_net_remove(net, "dev");
2894 }
2895
2896 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
2897         .init = dev_proc_net_init,
2898         .exit = dev_proc_net_exit,
2899 };
2900
2901 static int __init dev_proc_init(void)
2902 {
2903         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
2904 }
2905 #else
2906 #define dev_proc_init() 0
2907 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
2908
2909
2910 /**
2911  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
2912  *      @slave: slave device
2913  *      @master: new master device
2914  *
2915  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
2916  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
2917  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
2918  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
2919  *      function returns zero.
2920  */
2921 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
2922 {
2923         struct net_device *old = slave->master;
2924
2925         ASSERT_RTNL();
2926
2927         if (master) {
2928                 if (old)
2929                         return -EBUSY;
2930                 dev_hold(master);
2931         }
2932
2933         slave->master = master;
2934
2935         synchronize_net();
2936
2937         if (old)
2938                 dev_put(old);
2939
2940         if (master)
2941                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
2942         else
2943                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
2944
2945         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
2946         return 0;
2947 }
2948
2949 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2950 {
2951         unsigned short old_flags = dev->flags;
2952
2953         ASSERT_RTNL();
2954
2955         dev->flags |= IFF_PROMISC;
2956         dev->promiscuity += inc;
2957         if (dev->promiscuity == 0) {
2958                 /*
2959                  * Avoid overflow.
2960                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
2961                  */
2962                 if (inc < 0)
2963                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
2964                 else {
2965                         dev->promiscuity -= inc;
2966                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
2967                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
2968                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
2969                         return -EOVERFLOW;
2970                 }
2971         }
2972         if (dev->flags != old_flags) {
2973                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
2974                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
2975                                                                "left");
2976                 if (audit_enabled)
2977                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
2978                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
2979                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
2980                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
2981                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
2982                                 audit_get_loginuid(current),
2983                                 current->uid, current->gid,
2984                                 audit_get_sessionid(current));
2985
2986                 if (dev->change_rx_flags)
2987                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
2988         }
2989         return 0;
2990 }
2991
2992 /**
2993  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
2994  *      @dev: device
2995  *      @inc: modifier
2996  *
2997  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
2998  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
2999  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3000  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3001  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3002  */
3003 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3004 {
3005         unsigned short old_flags = dev->flags;
3006         int err;
3007
3008         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3009         if (err < 0)
3010                 return err;
3011         if (dev->flags != old_flags)
3012                 dev_set_rx_mode(dev);
3013         return err;
3014 }
3015
3016 /**
3017  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3018  *      @dev: device
3019  *      @inc: modifier
3020  *
3021  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3022  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3023  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3024  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3025  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3026  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3027  */
3028
3029 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3030 {
3031         unsigned short old_flags = dev->flags;
3032
3033         ASSERT_RTNL();
3034
3035         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3036         dev->allmulti += inc;
3037         if (dev->allmulti == 0) {
3038                 /*
3039                  * Avoid overflow.
3040                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3041                  */
3042                 if (inc < 0)
3043                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3044                 else {
3045                         dev->allmulti -= inc;
3046                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3047                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3048                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3049                         return -EOVERFLOW;
3050                 }
3051         }
3052         if (dev->flags ^ old_flags) {
3053                 if (dev->change_rx_flags)
3054                         dev->change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3055                 dev_set_rx_mode(dev);
3056         }
3057         return 0;
3058 }
3059
3060 /*
3061  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3062  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3063  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3064  *      are present.
3065  */
3066 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3067 {
3068         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3069         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3070                 return;
3071
3072         if (!netif_device_present(dev))
3073                 return;
3074
3075         if (dev->set_rx_mode)
3076                 dev->set_rx_mode(dev);
3077         else {
3078                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3079                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3080                  */
3081                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3082                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3083                         dev->uc_promisc = 1;
3084                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
3085                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3086                         dev->uc_promisc = 0;
3087                 }
3088
3089                 if (dev->set_multicast_list)
3090                         dev->set_multicast_list(dev);
3091         }
3092 }
3093
3094 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3095 {
3096         netif_addr_lock_bh(dev);
3097         __dev_set_rx_mode(dev);
3098         netif_addr_unlock_bh(dev);
3099 }
3100
3101 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3102                       void *addr, int alen, int glbl)
3103 {
3104         struct dev_addr_list *da;
3105
3106         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3107                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3108                     alen == da->da_addrlen) {
3109                         if (glbl) {
3110                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3111                                 da->da_gusers = 0;
3112                                 if (old_glbl == 0)
3113                                         break;
3114                         }
3115                         if (--da->da_users)
3116                                 return 0;
3117
3118                         *list = da->next;
3119                         kfree(da);
3120                         (*count)--;
3121                         return 0;
3122                 }
3123         }
3124         return -ENOENT;
3125 }
3126
3127 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3128                    void *addr, int alen, int glbl)
3129 {
3130         struct dev_addr_list *da;
3131
3132         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3133                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3134                     da->da_addrlen == alen) {
3135                         if (glbl) {
3136                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3137                                 da->da_gusers = 1;
3138                                 if (old_glbl)
3139                                         return 0;
3140                         }
3141                         da->da_users++;
3142                         return 0;
3143                 }
3144         }
3145
3146         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3147         if (da == NULL)
3148                 return -ENOMEM;
3149         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3150         da->da_addrlen = alen;
3151         da->da_users = 1;
3152         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3153         da->next = *list;
3154         *list = da;
3155         (*count)++;
3156         return 0;
3157 }
3158
3159 /**
3160  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3161  *      @dev: device
3162  *      @addr: address to delete
3163  *      @alen: length of @addr
3164  *
3165  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3166  *      from the device if the reference count drops to zero.
3167  *
3168  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3169  */
3170 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3171 {
3172         int err;
3173
3174         ASSERT_RTNL();
3175
3176         netif_addr_lock_bh(dev);
3177         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3178         if (!err)
3179                 __dev_set_rx_mode(dev);
3180         netif_addr_unlock_bh(dev);
3181         return err;
3182 }
3183 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3184
3185 /**
3186  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3187  *      @dev: device
3188  *      @addr: address to add
3189  *      @alen: length of @addr
3190  *
3191  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3192  *      the reference count if it already exists.
3193  *
3194  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3195  */
3196 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3197 {
3198         int err;
3199
3200         ASSERT_RTNL();
3201
3202         netif_addr_lock_bh(dev);
3203         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3204         if (!err)
3205                 __dev_set_rx_mode(dev);
3206         netif_addr_unlock_bh(dev);
3207         return err;
3208 }
3209 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3210
3211 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3212                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3213 {
3214         struct dev_addr_list *da, *next;
3215         int err = 0;
3216
3217         da = *from;
3218         while (da != NULL) {
3219                 next = da->next;
3220                 if (!da->da_synced) {
3221                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3222                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3223                         if (err < 0)
3224                                 break;
3225                         da->da_synced = 1;
3226                         da->da_users++;
3227                 } else if (da->da_users == 1) {
3228                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3229                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3230                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3231                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3232                 }
3233                 da = next;
3234         }
3235         return err;
3236 }
3237
3238 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3239                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3240 {
3241         struct dev_addr_list *da, *next;
3242
3243         da = *from;
3244         while (da != NULL) {
3245                 next = da->next;
3246                 if (da->da_synced) {
3247                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3248                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3249                         da->da_synced = 0;
3250                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3251                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3252                 }
3253                 da = next;
3254         }
3255 }
3256
3257 /**
3258  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3259  *      @to: destination device
3260  *      @from: source device
3261  *
3262  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3263  *      addresses that have no users left. The source device must be
3264  *      locked by netif_tx_lock_bh.
3265  *
3266  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3267  *      function of layered software devices.
3268  */
3269 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3270 {
3271         int err = 0;
3272
3273         netif_addr_lock_bh(to);
3274         err = __dev_addr_sync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3275                               &from->uc_list, &from->uc_count);
3276         if (!err)
3277                 __dev_set_rx_mode(to);
3278         netif_addr_unlock_bh(to);
3279         return err;
3280 }
3281 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
3282
3283 /**
3284  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
3285  *      @to: destination device
3286  *      @from: source device
3287  *
3288  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
3289  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
3290  *      dev->stop function of layered software devices.
3291  */
3292 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3293 {
3294         netif_addr_lock_bh(from);
3295         netif_addr_lock(to);
3296
3297         __dev_addr_unsync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3298                           &from->uc_list, &from->uc_count);
3299         __dev_set_rx_mode(to);
3300
3301         netif_addr_unlock(to);
3302         netif_addr_unlock_bh(from);
3303 }
3304 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
3305
3306 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
3307 {
3308         struct dev_addr_list *tmp;
3309
3310         while (*list != NULL) {
3311                 tmp = *list;
3312                 *list = tmp->next;
3313                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
3314                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
3315                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
3316                 kfree(tmp);
3317         }
3318 }
3319
3320 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
3321 {
3322         netif_addr_lock_bh(dev);
3323
3324         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
3325         dev->uc_count = 0;
3326
3327         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
3328         dev->mc_count = 0;
3329
3330         netif_addr_unlock_bh(dev);
3331 }
3332
3333 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
3334 {
3335         unsigned flags;
3336
3337         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
3338                                 IFF_ALLMULTI |
3339                                 IFF_RUNNING |
3340                                 IFF_LOWER_UP |
3341                                 IFF_DORMANT)) |
3342                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
3343                                 IFF_ALLMULTI));
3344
3345         if (netif_running(dev)) {
3346                 if (netif_oper_up(dev))
3347                         flags |= IFF_RUNNING;
3348                 if (netif_carrier_ok(dev))
3349                         flags |= IFF_LOWER_UP;
3350                 if (netif_dormant(dev))
3351                         flags |= IFF_DORMANT;
3352         }
3353
3354         return flags;
3355 }
3356
3357 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
3358 {
3359         int ret, changes;
3360         int old_flags = dev->flags;
3361
3362         ASSERT_RTNL();
3363
3364         /*
3365          *      Set the flags on our device.
3366          */
3367
3368         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3369                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3370                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3371                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3372                                     IFF_ALLMULTI));
3373
3374         /*
3375          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3376          */
3377
3378         if (dev->change_rx_flags && (old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3379                 dev->change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3380
3381         dev_set_rx_mode(dev);
3382
3383         /*
3384          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3385          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3386          *      setting it.
3387          */
3388
3389         ret = 0;
3390         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3391                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3392
3393                 if (!ret)
3394                         dev_set_rx_mode(dev);
3395         }
3396
3397         if (dev->flags & IFF_UP &&
3398             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
3399                                           IFF_VOLATILE)))
3400                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
3401
3402         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
3403                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
3404                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
3405                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
3406         }
3407
3408         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
3409            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
3410            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
3411          */
3412         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
3413                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
3414                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
3415                 dev_set_allmulti(dev, inc);
3416         }
3417
3418         /* Exclude state transition flags, already notified */
3419         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
3420         if (changes)
3421                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
3422
3423         return ret;
3424 }
3425
3426 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
3427 {
3428         int err;
3429
3430         if (new_mtu == dev->mtu)
3431                 return 0;
3432
3433         /*      MTU must be positive.    */
3434         if (new_mtu < 0)
3435                 return -EINVAL;
3436
3437         if (!netif_device_present(dev))
3438                 return -ENODEV;
3439
3440         err = 0;
3441         if (dev->change_mtu)
3442                 err = dev->change_mtu(dev, new_mtu);
3443         else
3444                 dev->mtu = new_mtu;
3445         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
3446                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
3447         return err;
3448 }
3449
3450 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
3451 {
3452         int err;
3453
3454         if (!dev->set_mac_address)
3455                 return -EOPNOTSUPP;
3456         if (sa->sa_family != dev->type)
3457                 return -EINVAL;
3458         if (!netif_device_present(dev))
3459                 return -ENODEV;
3460         err = dev->set_mac_address(dev, sa);
3461         if (!err)
3462                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3463         return err;
3464 }
3465
3466 /*
3467  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
3468  */
3469 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3470 {
3471         int err;
3472         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3473
3474         if (!dev)
3475                 return -ENODEV;
3476
3477         switch (cmd) {
3478                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
3479                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
3480                         return 0;
3481
3482                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
3483                                            (currently unused) */
3484                         ifr->ifr_metric = 0;
3485                         return 0;
3486
3487                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
3488                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
3489                         return 0;
3490
3491                 case SIOCGIFHWADDR:
3492                         if (!dev->addr_len)
3493                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
3494                         else
3495                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
3496                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3497                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
3498                         return 0;
3499
3500                 case SIOCGIFSLAVE:
3501                         err = -EINVAL;
3502                         break;
3503
3504                 case SIOCGIFMAP:
3505                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
3506                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
3507                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
3508                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
3509                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
3510                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
3511                         return 0;
3512
3513                 case SIOCGIFINDEX:
3514                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
3515                         return 0;
3516
3517                 case SIOCGIFTXQLEN:
3518                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
3519                         return 0;
3520
3521                 default:
3522                         /* dev_ioctl() should ensure this case
3523                          * is never reached
3524                          */
3525                         WARN_ON(1);
3526                         err = -EINVAL;
3527                         break;
3528
3529         }
3530         return err;
3531 }
3532
3533 /*
3534  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
3535  */
3536 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3537 {
3538         int err;
3539         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3540
3541         if (!dev)
3542                 return -ENODEV;
3543
3544         switch (cmd) {
3545                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
3546                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
3547
3548                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
3549                                            (currently unused) */
3550                         return -EOPNOTSUPP;
3551
3552                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
3553                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
3554
3555                 case SIOCSIFHWADDR:
3556                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
3557
3558                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3559                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
3560                                 return -EINVAL;
3561                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3562                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3563                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3564                         return 0;
3565
3566                 case SIOCSIFMAP:
3567                         if (dev->set_config) {
3568                                 if (!netif_device_present(dev))
3569                                         return -ENODEV;
3570                                 return dev->set_config(dev, &ifr->ifr_map);
3571                         }
3572                         return -EOPNOTSUPP;
3573
3574                 case SIOCADDMULTI:
3575                         if ((!dev->set_multicast_list && !dev->set_rx_mode) ||
3576                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3577                                 return -EINVAL;
3578                         if (!netif_device_present(dev))
3579                                 return -ENODEV;
3580                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3581                                           dev->addr_len, 1);
3582
3583                 case SIOCDELMULTI:
3584                         if ((!dev->set_multicast_list && !dev->set_rx_mode) ||
3585                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3586                                 return -EINVAL;
3587                         if (!netif_device_present(dev))
3588                                 return -ENODEV;
3589                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3590                                              dev->addr_len, 1);
3591
3592                 case SIOCSIFTXQLEN:
3593                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
3594                                 return -EINVAL;
3595                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
3596                         return 0;
3597
3598                 case SIOCSIFNAME:
3599                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3600                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
3601
3602                 /*
3603                  *      Unknown or private ioctl
3604                  */
3605
3606                 default:
3607                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3608                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
3609                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
3610                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
3611                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
3612                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
3613                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
3614                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
3615                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
3616                             cmd == SIOCGMIIREG ||
3617                             cmd == SIOCSMIIREG ||
3618                             cmd == SIOCBRADDIF ||
3619                             cmd == SIOCBRDELIF ||
3620                             cmd == SIOCWANDEV) {
3621                                 err = -EOPNOTSUPP;
3622                                 if (dev->do_ioctl) {
3623                                         if (netif_device_present(dev))
3624                                                 err = dev->do_ioctl(dev, ifr,
3625                                                                     cmd);
3626                                         else
3627                                                 err = -ENODEV;
3628                                 }
3629                         } else
3630                                 err = -EINVAL;
3631
3632         }
3633         return err;
3634 }
3635
3636 /*
3637  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
3638  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
3639  */
3640
3641 /**
3642  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
3643  *      @net: the applicable net namespace
3644  *      @cmd: command to issue
3645  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
3646  *
3647  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
3648  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
3649  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
3650  *      positive or a negative errno code on error.
3651  */
3652
3653 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
3654 {
3655         struct ifreq ifr;
3656         int ret;
3657         char *colon;
3658
3659         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
3660            and requires shared lock, because it sleeps writing
3661            to user space.
3662          */
3663
3664         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
3665                 rtnl_lock();
3666                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
3667                 rtnl_unlock();
3668                 return ret;
3669         }
3670         if (cmd == SIOCGIFNAME)
3671                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
3672
3673         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3674                 return -EFAULT;
3675
3676         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
3677
3678         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
3679         if (colon)
3680                 *colon = 0;
3681
3682         /*
3683          *      See which interface the caller is talking about.
3684          */
3685
3686         switch (cmd) {
3687                 /*
3688                  *      These ioctl calls:
3689                  *      - can be done by all.
3690                  *      - atomic and do not require locking.
3691                  *      - return a value
3692                  */
3693                 case SIOCGIFFLAGS:
3694                 case SIOCGIFMETRIC:
3695                 case SIOCGIFMTU:
3696                 case SIOCGIFHWADDR:
3697                 case SIOCGIFSLAVE:
3698                 case SIOCGIFMAP:
3699                 case SIOCGIFINDEX:
3700                 case SIOCGIFTXQLEN:
3701                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3702                         read_lock(&dev_base_lock);
3703                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
3704                         read_unlock(&dev_base_lock);
3705                         if (!ret) {
3706                                 if (colon)
3707                                         *colon = ':';
3708                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3709                                                  sizeof(struct ifreq)))
3710                                         ret = -EFAULT;
3711                         }
3712                         return ret;
3713
3714                 case SIOCETHTOOL:
3715                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3716                         rtnl_lock();
3717                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
3718                         rtnl_unlock();
3719                         if (!ret) {
3720                                 if (colon)
3721                                         *colon = ':';
3722                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3723                                                  sizeof(struct ifreq)))
3724                                         ret = -EFAULT;
3725                         }
3726                         return ret;
3727
3728                 /*
3729                  *      These ioctl calls:
3730                  *      - require superuser power.
3731                  *      - require strict serialization.
3732                  *      - return a value
3733                  */
3734                 case SIOCGMIIPHY:
3735                 case SIOCGMIIREG:
3736                 case SIOCSIFNAME:
3737                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3738                                 return -EPERM;
3739                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3740                         rtnl_lock();
3741                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3742                         rtnl_unlock();
3743                         if (!ret) {
3744                                 if (colon)
3745                                         *colon = ':';
3746                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3747                                                  sizeof(struct ifreq)))
3748                                         ret = -EFAULT;
3749                         }
3750                         return ret;
3751
3752                 /*
3753                  *      These ioctl calls:
3754                  *      - require superuser power.
3755                  *      - require strict serialization.
3756                  *      - do not return a value
3757                  */
3758                 case SIOCSIFFLAGS:
3759                 case SIOCSIFMETRIC:
3760                 case SIOCSIFMTU:
3761                 case SIOCSIFMAP:
3762                 case SIOCSIFHWADDR:
3763                 case SIOCSIFSLAVE:
3764                 case SIOCADDMULTI:
3765                 case SIOCDELMULTI:
3766                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3767                 case SIOCSIFTXQLEN:
3768                 case SIOCSMIIREG:
3769                 case SIOCBONDENSLAVE:
3770                 case SIOCBONDRELEASE:
3771                 case SIOCBONDSETHWADDR:
3772                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3773                 case SIOCBRADDIF:
3774                 case SIOCBRDELIF:
3775                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3776                                 return -EPERM;
3777                         /* fall through */
3778                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3779                 case SIOCBONDINFOQUERY:
3780                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3781                         rtnl_lock();
3782                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3783                         rtnl_unlock();
3784                         return ret;
3785
3786                 case SIOCGIFMEM:
3787                         /* Get the per device memory space. We can add this but
3788                          * currently do not support it */
3789                 case SIOCSIFMEM:
3790                         /* Set the per device memory buffer space.
3791                          * Not applicable in our case */
3792                 case SIOCSIFLINK:
3793                         return -EINVAL;
3794
3795                 /*
3796                  *      Unknown or private ioctl.
3797                  */
3798                 default:
3799                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
3800                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3801                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
3802                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
3803                                 rtnl_lock();
3804                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3805                                 rtnl_unlock();
3806                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
3807                                                          sizeof(struct ifreq)))
3808                                         ret = -EFAULT;
3809                                 return ret;
3810                         }
3811                         /* Take care of Wireless Extensions */
3812                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
3813                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
3814                         return -EINVAL;
3815         }
3816 }
3817
3818
3819 /**
3820  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
3821  *      @net: the applicable net namespace
3822  *
3823  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
3824  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
3825  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
3826  */
3827 static int dev_new_index(struct net *net)
3828 {
3829         static int ifindex;
3830         for (;;) {
3831                 if (++ifindex <= 0)
3832                         ifindex = 1;
3833                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
3834                         return ifindex;
3835         }
3836 }
3837
3838 /* Delayed registration/unregisteration */
3839 static DEFINE_SPINLOCK(net_todo_list_lock);
3840 static LIST_HEAD(net_todo_list);
3841
3842 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
3843 {
3844         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3845         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
3846         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3847 }
3848
3849 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
3850 {
3851         BUG_ON(dev_boot_phase);
3852         ASSERT_RTNL();
3853
3854         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
3855         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3856                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
3857                                   "was registered\n", dev->name, dev);
3858
3859                 WARN_ON(1);
3860                 return;
3861         }
3862
3863         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
3864
3865         /* If device is running, close it first. */
3866         dev_close(dev);
3867
3868         /* And unlink it from device chain. */
3869         unlist_netdevice(dev);
3870
3871         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
3872
3873         synchronize_net();
3874
3875         /* Shutdown queueing discipline. */
3876         dev_shutdown(dev);
3877
3878
3879         /* Notify protocols, that we are about to destroy
3880            this device. They should clean all the things.
3881         */
3882         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
3883
3884         /*
3885          *      Flush the unicast and multicast chains
3886          */
3887         dev_addr_discard(dev);
3888
3889         if (dev->uninit)
3890                 dev->uninit(dev);
3891
3892         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
3893         WARN_ON(dev->master);
3894
3895         /* Remove entries from kobject tree */
3896         netdev_unregister_kobject(dev);
3897
3898         synchronize_net();
3899
3900         dev_put(dev);
3901 }
3902
3903 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
3904                                           struct netdev_queue *dev_queue,
3905                                           void *_unused)
3906 {
3907         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
3908         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
3909         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
3910 }
3911
3912 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
3913 {
3914         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
3915         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
3916 }
3917
3918 /**
3919  *      register_netdevice      - register a network device
3920  *      @dev: device to register
3921  *
3922  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3923  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3924  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3925  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3926  *
3927  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
3928  *      register_netdev() instead of this.
3929  *
3930  *      BUGS:
3931  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
3932  *      will not get the same name.
3933  */
3934
3935 int register_netdevice(struct net_device *dev)
3936 {
3937         struct hlist_head *head;
3938         struct hlist_node *p;
3939         int ret;
3940         struct net *net;
3941
3942         BUG_ON(dev_boot_phase);
3943         ASSERT_RTNL();
3944
3945         might_sleep();
3946
3947         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
3948         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
3949         BUG_ON(!dev_net(dev));
3950         net = dev_net(dev);
3951
3952         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
3953         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
3954         netdev_init_queue_locks(dev);
3955
3956         dev->iflink = -1;
3957
3958         /* Init, if this function is available */
3959         if (dev->init) {
3960                 ret = dev->init(dev);
3961                 if (ret) {
3962                         if (ret > 0)
3963                                 ret = -EIO;
3964                         goto out;
3965                 }
3966         }
3967
3968         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
3969                 ret = -EINVAL;
3970                 goto err_uninit;
3971         }
3972
3973         dev->ifindex = dev_new_index(net);
3974         if (dev->iflink == -1)
3975                 dev->iflink = dev->ifindex;
3976
3977         /* Check for existence of name */
3978         head = dev_name_hash(net, dev->name);
3979         hlist_for_each(p, head) {
3980                 struct net_device *d
3981                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
3982                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
3983                         ret = -EEXIST;
3984                         goto err_uninit;
3985                 }
3986         }
3987
3988         /* Fix illegal checksum combinations */
3989         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
3990             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
3991                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
3992                        dev->name);
3993                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3994         }
3995
3996         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
3997             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
3998                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
3999                        dev->name);
4000                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4001         }
4002
4003
4004         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
4005         if ((dev->features & NETIF_F_SG) &&
4006             !(dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
4007                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n",
4008                        dev->name);
4009                 dev->features &= ~NETIF_F_SG;
4010         }
4011
4012         /* TSO requires that SG is present as well. */
4013         if ((dev->features & NETIF_F_TSO) &&
4014             !(dev->features & NETIF_F_SG)) {
4015                 printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n",
4016                        dev->name);
4017                 dev->features &= ~NETIF_F_TSO;
4018         }
4019         if (dev->features & NETIF_F_UFO) {
4020                 if (!(dev->features & NETIF_F_HW_CSUM)) {
4021                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
4022                                         "NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
4023                                                         dev->name);
4024                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
4025                 }
4026                 if (!(dev->features & NETIF_F_SG)) {
4027                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
4028                                         "NETIF_F_SG feature.\n",
4029                                         dev->name);
4030                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
4031                 }
4032         }
4033
4034         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4035         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4036                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4037
4038         netdev_initialize_kobject(dev);
4039         ret = netdev_register_kobject(dev);
4040         if (ret)
4041                 goto err_uninit;
4042         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4043
4044         /*
4045          *      Default initial state at registry is that the
4046          *      device is present.
4047          */
4048
4049         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4050
4051         dev_init_scheduler(dev);
4052         dev_hold(dev);
4053         list_netdevice(dev);
4054
4055         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4056         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4057         ret = notifier_to_errno(ret);
4058         if (ret) {
4059                 rollback_registered(dev);
4060                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4061         }
4062
4063 out:
4064         return ret;
4065
4066 err_uninit:
4067         if (dev->uninit)
4068                 dev->uninit(dev);
4069         goto out;
4070 }
4071
4072 /**
4073  *      register_netdev - register a network device
4074  *      @dev: device to register
4075  *
4076  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4077  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4078  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4079  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4080  *
4081  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4082  *      and expands the device name if you passed a format string to
4083  *      alloc_netdev.
4084  */
4085 int register_netdev(struct net_device *dev)
4086 {
4087         int err;
4088
4089         rtnl_lock();
4090
4091         /*
4092          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4093          * name allocation.
4094          */
4095         if (strchr(dev->name, '%')) {
4096                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4097                 if (err < 0)
4098                         goto out;
4099         }
4100
4101         err = register_netdevice(dev);
4102 out:
4103         rtnl_unlock();
4104         return err;
4105 }
4106 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4107
4108 /*
4109  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4110  *
4111  * This is called when unregistering network devices.
4112  *
4113  * Any protocol or device that holds a reference should register
4114  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4115  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4116  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4117  * call dev_put.
4118  */
4119 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4120 {
4121         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4122
4123         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4124         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4125                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4126                         rtnl_lock();
4127
4128                         /* Rebroadcast unregister notification */
4129                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4130
4131                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4132                                      &dev->state)) {
4133                                 /* We must not have linkwatch events
4134                                  * pending on unregister. If this
4135                                  * happens, we simply run the queue
4136                                  * unscheduled, resulting in a noop
4137                                  * for this device.
4138                                  */
4139                                 linkwatch_run_queue();
4140                         }
4141
4142                         __rtnl_unlock();
4143
4144                         rebroadcast_time = jiffies;
4145                 }
4146
4147                 msleep(250);
4148
4149                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4150                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4151                                "waiting for %s to become free. Usage "
4152                                "count = %d\n",
4153                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4154                         warning_time = jiffies;
4155                 }
4156         }
4157 }
4158
4159 /* The sequence is:
4160  *
4161  *      rtnl_lock();
4162  *      ...
4163  *      register_netdevice(x1);
4164  *      register_netdevice(x2);
4165  *      ...
4166  *      unregister_netdevice(y1);
4167  *      unregister_netdevice(y2);
4168  *      ...
4169  *      rtnl_unlock();
4170  *      free_netdev(y1);
4171  *      free_netdev(y2);
4172  *
4173  * We are invoked by rtnl_unlock() after it drops the semaphore.
4174  * This allows us to deal with problems:
4175  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4176  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4177  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4178  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4179  */
4180 static DEFINE_MUTEX(net_todo_run_mutex);
4181 void netdev_run_todo(void)
4182 {
4183         struct list_head list;
4184
4185         /* Need to guard against multiple cpu's getting out of order. */
4186         mutex_lock(&net_todo_run_mutex);
4187
4188         /* Not safe to do outside the semaphore.  We must not return
4189          * until all unregister events invoked by the local processor
4190          * have been completed (either by this todo run, or one on
4191          * another cpu).
4192          */
4193         if (list_empty(&net_todo_list))
4194                 goto out;
4195
4196         /* Snapshot list, allow later requests */
4197         spin_lock(&net_todo_list_lock);
4198         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4199         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
4200
4201         while (!list_empty(&list)) {
4202                 struct net_device *dev
4203                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4204                 list_del(&dev->todo_list);
4205
4206                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4207                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4208                                dev->name, dev->reg_state);
4209                         dump_stack();
4210                         continue;
4211                 }
4212
4213                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4214
4215                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4216
4217                 netdev_wait_allrefs(dev);
4218
4219                 /* paranoia */
4220                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4221                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4222                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4223                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4224
4225                 if (dev->destructor)
4226                         dev->destructor(dev);
4227
4228                 /* Free network device */
4229                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4230         }
4231
4232 out:
4233         mutex_unlock(&net_todo_run_mutex);
4234 }
4235
4236 static struct net_device_stats *internal_stats(struct net_device *dev)
4237 {
4238         return &dev->stats;
4239 }
4240
4241 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
4242                                   struct netdev_queue *queue,
4243                                   void *_unused)
4244 {
4245         queue->dev = dev;
4246 }
4247
4248 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
4249 {
4250         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4251         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
4252         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
4253 }
4254
4255 /**
4256  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
4257  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
4258  *      @name:          device name format string
4259  *      @setup:         callback to initialize device
4260  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
4261  *
4262  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
4263  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
4264  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
4265  */
4266 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
4267                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
4268 {
4269         struct netdev_queue *tx;
4270         struct net_device *dev;
4271         size_t alloc_size;
4272         void *p;
4273
4274         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
4275
4276         alloc_size = sizeof(struct net_device);
4277         if (sizeof_priv) {
4278                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
4279                 alloc_size = (alloc_size + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
4280                 alloc_size += sizeof_priv;
4281         }
4282         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
4283         alloc_size += NETDEV_ALIGN_CONST;
4284
4285         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
4286         if (!p) {
4287                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
4288                 return NULL;
4289         }
4290
4291         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
4292         if (!tx) {
4293                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
4294                        "tx qdiscs.\n");
4295                 kfree(p);
4296                 return NULL;
4297         }
4298
4299         dev = (struct net_device *)
4300                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
4301         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
4302         dev_net_set(dev, &init_net);
4303
4304         dev->_tx = tx;
4305         dev->num_tx_queues = queue_count;
4306         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
4307
4308         if (sizeof_priv) {
4309                 dev->priv = ((char *)dev +
4310                              ((sizeof(struct net_device) + NETDEV_ALIGN_CONST)
4311                               & ~NETDEV_ALIGN_CONST));
4312         }
4313
4314         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
4315
4316         netdev_init_queues(dev);
4317
4318         dev->get_stats = internal_stats;
4319         netpoll_netdev_init(dev);
4320         setup(dev);
4321         strcpy(dev->name, name);
4322         return dev;
4323 }
4324 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
4325
4326 /**
4327  *      free_netdev - free network device
4328  *      @dev: device
4329  *
4330  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
4331  *      interface. The reference to the device object is released.
4332  *      If this is the last reference then it will be freed.
4333  */
4334 void free_netdev(struct net_device *dev)
4335 {
4336         release_net(dev_net(dev));
4337
4338         kfree(dev->_tx);
4339
4340         /*  Compatibility with error handling in drivers */
4341         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4342                 kfree((char *)dev - dev->padded);
4343                 return;
4344         }
4345
4346         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
4347         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
4348
4349         /* will free via device release */
4350         put_device(&dev->dev);
4351 }
4352
4353 /* Synchronize with packet receive processing. */
4354 void synchronize_net(void)
4355 {
4356         might_sleep();
4357         synchronize_rcu();
4358 }
4359
4360 /**
4361  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
4362  *      @dev: device
4363  *
4364  *      This function shuts down a device interface and removes it
4365  *      from the kernel tables.
4366  *
4367  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
4368  *      unregister_netdev() instead of this.
4369  */
4370
4371 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
4372 {
4373         ASSERT_RTNL();
4374
4375         rollback_registered(dev);
4376         /* Finish processing unregister after unlock */
4377         net_set_todo(dev);
4378 }
4379
4380 /**
4381  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
4382  *      @dev: device
4383  *
4384  *      This function shuts down a device interface and removes it
4385  *      from the kernel tables.
4386  *
4387  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
4388  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
4389  *      unregister_netdevice.
4390  */
4391 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
4392 {
4393         rtnl_lock();
4394         unregister_netdevice(dev);
4395         rtnl_unlock();
4396 }
4397
4398 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
4399
4400 /**
4401  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
4402  *      @dev: device
4403  *      @net: network namespace
4404  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
4405  *            is already taken in the destination network namespace.
4406  *
4407  *      This function shuts down a device interface and moves it
4408  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
4409  *      a failure a netagive errno code is returned.
4410  *
4411  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
4412  */
4413
4414 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
4415 {
4416         char buf[IFNAMSIZ];
4417         const char *destname;
4418         int err;
4419
4420         ASSERT_RTNL();
4421
4422         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
4423         err = -EINVAL;
4424         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4425                 goto out;
4426
4427         /* Ensure the device has been registrered */
4428         err = -EINVAL;
4429         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4430                 goto out;
4431
4432         /* Get out if there is nothing todo */
4433         err = 0;
4434         if (net_eq(dev_net(dev), net))
4435                 goto out;
4436
4437         /* Pick the destination device name, and ensure
4438          * we can use it in the destination network namespace.
4439          */
4440         err = -EEXIST;
4441         destname = dev->name;
4442         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4443                 /* We get here if we can't use the current device name */
4444                 if (!pat)
4445                         goto out;
4446                 if (!dev_valid_name(pat))
4447                         goto out;
4448                 if (strchr(pat, '%')) {
4449                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4450                                 goto out;
4451                         destname = buf;
4452                 } else
4453                         destname = pat;
4454                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4455                         goto out;
4456         }
4457
4458         /*
4459          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4460          */
4461
4462         /* If device is running close it first. */
4463         dev_close(dev);
4464
4465         /* And unlink it from device chain */
4466         err = -ENODEV;
4467         unlist_netdevice(dev);
4468
4469         synchronize_net();
4470
4471         /* Shutdown queueing discipline. */
4472         dev_shutdown(dev);
4473
4474         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4475            this device. They should clean all the things.
4476         */
4477         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4478
4479         /*
4480          *      Flush the unicast and multicast chains
4481          */
4482         dev_addr_discard(dev);
4483
4484         /* Actually switch the network namespace */
4485         dev_net_set(dev, net);
4486
4487         /* Assign the new device name */
4488         if (destname != dev->name)
4489                 strcpy(dev->name, destname);
4490
4491         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4492         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4493                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4494                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4495                 if (iflink)
4496                         dev->iflink = dev->ifindex;
4497         }
4498
4499         /* Fixup kobjects */
4500         netdev_unregister_kobject(dev);
4501         err = netdev_register_kobject(dev);
4502         WARN_ON(err);
4503
4504         /* Add the device back in the hashes */
4505         list_netdevice(dev);
4506
4507         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4508         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4509
4510         synchronize_net();
4511         err = 0;
4512 out:
4513         return err;
4514 }
4515
4516 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
4517                             unsigned long action,
4518                             void *ocpu)
4519 {
4520         struct sk_buff **list_skb;
4521         struct Qdisc **list_net;
4522         struct sk_buff *skb;
4523         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
4524         struct softnet_data *sd, *oldsd;
4525
4526         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
4527                 return NOTIFY_OK;
4528
4529         local_irq_disable();
4530         cpu = smp_processor_id();
4531         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
4532         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
4533
4534         /* Find end of our completion_queue. */
4535         list_skb = &sd->completion_queue;
4536         while (*list_skb)
4537                 list_skb = &(*list_skb)->next;
4538         /* Append completion queue from offline CPU. */
4539         *list_skb = oldsd->completion_queue;
4540         oldsd->completion_queue = NULL;
4541
4542         /* Find end of our output_queue. */
4543         list_net = &sd->output_queue;
4544         while (*list_net)
4545                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
4546         /* Append output queue from offline CPU. */
4547         *list_net = oldsd->output_queue;
4548         oldsd->output_queue = NULL;
4549
4550         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
4551         local_irq_enable();
4552
4553         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
4554         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
4555                 netif_rx(skb);
4556
4557         return NOTIFY_OK;
4558 }
4559
4560 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4561 /**
4562  * net_dma_rebalance - try to maintain one DMA channel per CPU
4563  * @net_dma: DMA client and associated data (lock, channels, channel_mask)
4564  *
4565  * This is called when the number of channels allocated to the net_dma client
4566  * changes.  The net_dma client tries to have one DMA channel per CPU.
4567  */
4568
4569 static void net_dma_rebalance(struct net_dma *net_dma)
4570 {
4571         unsigned int cpu, i, n, chan_idx;
4572         struct dma_chan *chan;
4573
4574         if (cpus_empty(net_dma->channel_mask)) {
4575                 for_each_online_cpu(cpu)
4576                         rcu_assign_pointer(per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma, NULL);
4577                 return;
4578         }
4579
4580         i = 0;
4581         cpu = first_cpu(cpu_online_map);
4582
4583         for_each_cpu_mask_nr(chan_idx, net_dma->channel_mask) {
4584                 chan = net_dma->channels[chan_idx];
4585
4586                 n = ((num_online_cpus() / cpus_weight(net_dma->channel_mask))
4587                    + (i < (num_online_cpus() %
4588                         cpus_weight(net_dma->channel_mask)) ? 1 : 0));
4589
4590                 while(n) {
4591                         per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma = chan;
4592                         cpu = next_cpu(cpu, cpu_online_map);
4593                         n--;
4594                 }
4595                 i++;
4596         }
4597 }
4598
4599 /**
4600  * netdev_dma_event - event callback for the net_dma_client
4601  * @client: should always be net_dma_client
4602  * @chan: DMA channel for the event
4603  * @state: DMA state to be handled
4604  */
4605 static enum dma_state_client
4606 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
4607         enum dma_state state)
4608 {
4609         int i, found = 0, pos = -1;
4610         struct net_dma *net_dma =
4611                 container_of(client, struct net_dma, client);
4612         enum dma_state_client ack = DMA_DUP; /* default: take no action */
4613
4614         spin_lock(&net_dma->lock);
4615         switch (state) {
4616         case DMA_RESOURCE_AVAILABLE:
4617                 for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++)
4618                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4619                                 found = 1;
4620                                 break;
4621                         } else if (net_dma->channels[i] == NULL && pos < 0)
4622                                 pos = i;
4623
4624                 if (!found && pos >= 0) {
4625                         ack = DMA_ACK;
4626                         net_dma->channels[pos] = chan;
4627                         cpu_set(pos, net_dma->channel_mask);
4628                         net_dma_rebalance(net_dma);
4629                 }
4630                 break;
4631         case DMA_RESOURCE_REMOVED:
4632                 for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++)
4633                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4634                                 found = 1;
4635                                 pos = i;
4636                                 break;
4637                         }
4638
4639                 if (found) {
4640                         ack = DMA_ACK;
4641                         cpu_clear(pos, net_dma->channel_mask);
4642                         net_dma->channels[i] = NULL;
4643                         net_dma_rebalance(net_dma);
4644                 }
4645                 break;
4646         default:
4647                 break;
4648         }
4649         spin_unlock(&net_dma->lock);
4650
4651         return ack;
4652 }
4653
4654 /**
4655  * netdev_dma_regiser - register the networking subsystem as a DMA client
4656  */
4657 static int __init netdev_dma_register(void)
4658 {
4659         net_dma.channels = kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(struct net_dma),
4660                                                                 GFP_KERNEL);
4661         if (unlikely(!net_dma.channels)) {
4662                 printk(KERN_NOTICE
4663                                 "netdev_dma: no memory for net_dma.channels\n");
4664                 return -ENOMEM;
4665         }
4666         spin_lock_init(&net_dma.lock);
4667         dma_cap_set(DMA_MEMCPY, net_dma.client.cap_mask);
4668         dma_async_client_register(&net_dma.client);
4669         dma_async_client_chan_request(&net_dma.client);
4670         return 0;
4671 }
4672
4673 #else
4674 static int __init netdev_dma_register(void) { return -ENODEV; }
4675 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4676
4677 /**
4678  *      netdev_compute_feature - compute conjunction of two feature sets
4679  *      @all: first feature set
4680  *      @one: second feature set
4681  *
4682  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
4683  *      @one to the master device with current feature set @all.  Returns
4684  *      the new feature set.
4685  */
4686 int netdev_compute_features(unsigned long all, unsigned long one)
4687 {
4688         /* if device needs checksumming, downgrade to hw checksumming */
4689         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
4690                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | NETIF_F_HW_CSUM;
4691
4692         /* if device can't do all checksum, downgrade to ipv4/ipv6 */
4693         if (all & NETIF_F_HW_CSUM && !(one & NETIF_F_HW_CSUM))
4694                 all ^= NETIF_F_HW_CSUM
4695                         | NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM;
4696
4697         if (one & NETIF_F_GSO)
4698                 one |= NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
4699         one |= NETIF_F_GSO;
4700
4701         /*
4702          * If even one device supports a GSO protocol with software fallback,
4703          * enable it for all.
4704          */
4705         all |= one & NETIF_F_GSO_SOFTWARE;
4706
4707         /* If even one device supports robust GSO, enable it for all. */
4708         if (one & NETIF_F_GSO_ROBUST)
4709                 all |= NETIF_F_GSO_ROBUST;
4710
4711         all &= one | NETIF_F_LLTX;
4712
4713         if (!(all & NETIF_F_ALL_CSUM))
4714                 all &= ~NETIF_F_SG;
4715         if (!(all & NETIF_F_SG))
4716                 all &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
4717
4718         return all;
4719 }
4720 EXPORT_SYMBOL(netdev_compute_features);
4721
4722 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
4723 {
4724         int i;
4725         struct hlist_head *hash;
4726
4727         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
4728         if (hash != NULL)
4729                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
4730                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
4731
4732         return hash;
4733 }
4734
4735 /* Initialize per network namespace state */
4736 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
4737 {
4738         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
4739
4740         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
4741         if (net->dev_name_head == NULL)
4742                 goto err_name;
4743
4744         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
4745         if (net->dev_index_head == NULL)
4746                 goto err_idx;
4747
4748         return 0;
4749
4750 err_idx:
4751         kfree(net->dev_name_head);
4752 err_name:
4753         return -ENOMEM;
4754 }
4755
4756 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
4757 {
4758         const struct device_driver *driver;
4759         const struct device *parent;
4760
4761         if (len <= 0 || !buffer)
4762                 return buffer;
4763         buffer[0] = 0;
4764
4765         parent = dev->dev.parent;
4766
4767         if (!parent)
4768                 return buffer;
4769
4770         driver = parent->driver;
4771         if (driver && driver->name)
4772                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
4773         return buffer;
4774 }
4775
4776 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
4777 {
4778         kfree(net->dev_name_head);
4779         kfree(net->dev_index_head);
4780 }
4781
4782 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
4783         .init = netdev_init,
4784         .exit = netdev_exit,
4785 };
4786
4787 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
4788 {
4789         struct net_device *dev, *next;
4790         /*
4791          * Push all migratable of the network devices back to the
4792          * initial network namespace
4793          */
4794         rtnl_lock();
4795         for_each_netdev_safe(net, dev, next) {
4796                 int err;
4797                 char fb_name[IFNAMSIZ];
4798
4799                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
4800                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4801                         continue;
4802
4803                 /* Push remaing network devices to init_net */
4804                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
4805                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
4806                 if (err) {
4807                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
4808                                 __func__, dev->name, err);
4809                         BUG();
4810                 }
4811         }
4812         rtnl_unlock();
4813 }
4814
4815 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
4816         .exit = default_device_exit,
4817 };
4818
4819 /*
4820  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
4821  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
4822  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
4823  *
4824  */
4825
4826 /*
4827  *       This is called single threaded during boot, so no need
4828  *       to take the rtnl semaphore.
4829  */
4830 static int __init net_dev_init(void)
4831 {
4832         int i, rc = -ENOMEM;
4833
4834         BUG_ON(!dev_boot_phase);
4835
4836         if (dev_proc_init())
4837                 goto out;
4838
4839         if (netdev_kobject_init())
4840                 goto out;
4841
4842         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
4843         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
4844                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
4845
4846         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
4847                 goto out;
4848
4849         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
4850                 goto out;
4851
4852         /*
4853          *      Initialise the packet receive queues.
4854          */
4855
4856         for_each_possible_cpu(i) {
4857                 struct softnet_data *queue;
4858
4859                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
4860                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
4861                 queue->completion_queue = NULL;
4862                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
4863
4864                 queue->backlog.poll = process_backlog;
4865                 queue->backlog.weight = weight_p;
4866         }
4867
4868         netdev_dma_register();
4869
4870         dev_boot_phase = 0;
4871
4872         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
4873         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
4874
4875         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
4876         dst_init();
4877         dev_mcast_init();
4878         rc = 0;
4879 out:
4880         return rc;
4881 }
4882
4883 subsys_initcall(net_dev_init);
4884
4885 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
4886 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
4887 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
4888 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
4889 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
4890 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
4891 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
4892 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
4893 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
4894 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
4895 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
4896 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
4897 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
4898 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4899 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4900 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4901 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4902 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4903 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
4904 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
4905 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4906 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
4907 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
4908 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
4909 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4910 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4911 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
4912 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
4913 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
4914 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
4915 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
4916 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
4917 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
4918 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4919
4920 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
4921 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
4922 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
4923 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
4924 #endif
4925
4926 #ifdef CONFIG_KMOD
4927 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
4928 #endif
4929
4930 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);