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