Merge tag 'locks-v3.17-2' of git://git.samba.org/jlayton/linux
[cascardo/linux.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include <linux/highmem.h>
106 #include <linux/init.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/netpoll.h>
109 #include <linux/rcupdate.h>
110 #include <linux/delay.h>
111 #include <net/iw_handler.h>
112 #include <asm/current.h>
113 #include <linux/audit.h>
114 #include <linux/dmaengine.h>
115 #include <linux/err.h>
116 #include <linux/ctype.h>
117 #include <linux/if_arp.h>
118 #include <linux/if_vlan.h>
119 #include <linux/ip.h>
120 #include <net/ip.h>
121 #include <linux/ipv6.h>
122 #include <linux/in.h>
123 #include <linux/jhash.h>
124 #include <linux/random.h>
125 #include <trace/events/napi.h>
126 #include <trace/events/net.h>
127 #include <trace/events/skb.h>
128 #include <linux/pci.h>
129 #include <linux/inetdevice.h>
130 #include <linux/cpu_rmap.h>
131 #include <linux/static_key.h>
132 #include <linux/hashtable.h>
133 #include <linux/vmalloc.h>
134 #include <linux/if_macvlan.h>
135 #include <linux/errqueue.h>
136
137 #include "net-sysfs.h"
138
139 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
140 #define MAX_GRO_SKBS 8
141
142 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
143 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
144
145 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
146 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
147 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
148 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
149 static struct list_head offload_base __read_mostly;
150
151 static int netif_rx_internal(struct sk_buff *skb);
152 static int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val,
153                                          struct net_device *dev,
154                                          struct netdev_notifier_info *info);
155
156 /*
157  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
158  * semaphore.
159  *
160  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
161  *
162  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
163  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
164  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
165  * while a writer is preparing to update it.
166  *
167  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
168  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
169  * protection against other writers.
170  *
171  * See, for example usages, register_netdevice() and
172  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
173  * semaphore held.
174  */
175 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
176 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
177
178 /* protects napi_hash addition/deletion and napi_gen_id */
179 static DEFINE_SPINLOCK(napi_hash_lock);
180
181 static unsigned int napi_gen_id;
182 static DEFINE_HASHTABLE(napi_hash, 8);
183
184 static seqcount_t devnet_rename_seq;
185
186 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
187 {
188         while (++net->dev_base_seq == 0);
189 }
190
191 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
192 {
193         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
194
195         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
196 }
197
198 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
199 {
200         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
201 }
202
203 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
204 {
205 #ifdef CONFIG_RPS
206         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
207 #endif
208 }
209
210 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
211 {
212 #ifdef CONFIG_RPS
213         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
214 #endif
215 }
216
217 /* Device list insertion */
218 static void list_netdevice(struct net_device *dev)
219 {
220         struct net *net = dev_net(dev);
221
222         ASSERT_RTNL();
223
224         write_lock_bh(&dev_base_lock);
225         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
226         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
227         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
228                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
229         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
230
231         dev_base_seq_inc(net);
232 }
233
234 /* Device list removal
235  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
236  */
237 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
238 {
239         ASSERT_RTNL();
240
241         /* Unlink dev from the device chain */
242         write_lock_bh(&dev_base_lock);
243         list_del_rcu(&dev->dev_list);
244         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
245         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
246         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
247
248         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
249 }
250
251 /*
252  *      Our notifier list
253  */
254
255 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
256
257 /*
258  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
259  *      queue in the local softnet handler.
260  */
261
262 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
263 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
264
265 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
266 /*
267  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
268  * according to dev->type
269  */
270 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
271         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
272          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
273          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
274          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
275          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
276          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
277          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
278          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
279          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
280          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
281          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
282          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
283          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
284          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
285          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
286
287 static const char *const netdev_lock_name[] =
288         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
289          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
290          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
291          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
292          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
293          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
294          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
295          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
296          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
297          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
298          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
299          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
300          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
301          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
302          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
303
304 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
305 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
306
307 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
308 {
309         int i;
310
311         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
312                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
313                         return i;
314         /* the last key is used by default */
315         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
316 }
317
318 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
319                                                  unsigned short dev_type)
320 {
321         int i;
322
323         i = netdev_lock_pos(dev_type);
324         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
325                                    netdev_lock_name[i]);
326 }
327
328 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
329 {
330         int i;
331
332         i = netdev_lock_pos(dev->type);
333         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
334                                    &netdev_addr_lock_key[i],
335                                    netdev_lock_name[i]);
336 }
337 #else
338 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
339                                                  unsigned short dev_type)
340 {
341 }
342 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
343 {
344 }
345 #endif
346
347 /*******************************************************************************
348
349                 Protocol management and registration routines
350
351 *******************************************************************************/
352
353 /*
354  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
355  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
356  *      here.
357  *
358  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
359  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
360  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
361  *      It is true now, do not change it.
362  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
363  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
364  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
365  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
366  *                                                      --ANK (980803)
367  */
368
369 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
370 {
371         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
372                 return &ptype_all;
373         else
374                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
375 }
376
377 /**
378  *      dev_add_pack - add packet handler
379  *      @pt: packet type declaration
380  *
381  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
382  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
383  *      removed from the kernel lists.
384  *
385  *      This call does not sleep therefore it can not
386  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
387  *      will see the new packet type (until the next received packet).
388  */
389
390 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
391 {
392         struct list_head *head = ptype_head(pt);
393
394         spin_lock(&ptype_lock);
395         list_add_rcu(&pt->list, head);
396         spin_unlock(&ptype_lock);
397 }
398 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
399
400 /**
401  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
402  *      @pt: packet type declaration
403  *
404  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
405  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
406  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
407  *      returns.
408  *
409  *      The packet type might still be in use by receivers
410  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
411  *      through a quiescent state.
412  */
413 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
414 {
415         struct list_head *head = ptype_head(pt);
416         struct packet_type *pt1;
417
418         spin_lock(&ptype_lock);
419
420         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
421                 if (pt == pt1) {
422                         list_del_rcu(&pt->list);
423                         goto out;
424                 }
425         }
426
427         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
428 out:
429         spin_unlock(&ptype_lock);
430 }
431 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
432
433 /**
434  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
435  *      @pt: packet type declaration
436  *
437  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
438  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
439  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
440  *      returns.
441  *
442  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
443  *      type after return.
444  */
445 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
446 {
447         __dev_remove_pack(pt);
448
449         synchronize_net();
450 }
451 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
452
453
454 /**
455  *      dev_add_offload - register offload handlers
456  *      @po: protocol offload declaration
457  *
458  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
459  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
460  *      it has been removed from the kernel lists.
461  *
462  *      This call does not sleep therefore it can not
463  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
464  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
465  */
466 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
467 {
468         struct list_head *head = &offload_base;
469
470         spin_lock(&offload_lock);
471         list_add_rcu(&po->list, head);
472         spin_unlock(&offload_lock);
473 }
474 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
475
476 /**
477  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
478  *      @po: packet offload declaration
479  *
480  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
481  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
482  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
483  *      function returns.
484  *
485  *      The packet type might still be in use by receivers
486  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
487  *      through a quiescent state.
488  */
489 static void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
490 {
491         struct list_head *head = &offload_base;
492         struct packet_offload *po1;
493
494         spin_lock(&offload_lock);
495
496         list_for_each_entry(po1, head, list) {
497                 if (po == po1) {
498                         list_del_rcu(&po->list);
499                         goto out;
500                 }
501         }
502
503         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
504 out:
505         spin_unlock(&offload_lock);
506 }
507
508 /**
509  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
510  *      @po: packet offload declaration
511  *
512  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
513  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
514  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
515  *      function returns.
516  *
517  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
518  *      type after return.
519  */
520 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
521 {
522         __dev_remove_offload(po);
523
524         synchronize_net();
525 }
526 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
527
528 /******************************************************************************
529
530                       Device Boot-time Settings Routines
531
532 *******************************************************************************/
533
534 /* Boot time configuration table */
535 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
536
537 /**
538  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
539  *      @name: name of the device
540  *      @map: configured settings for the device
541  *
542  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
543  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
544  *      all netdevices.
545  */
546 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
547 {
548         struct netdev_boot_setup *s;
549         int i;
550
551         s = dev_boot_setup;
552         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
553                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
554                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
555                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
556                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
557                         break;
558                 }
559         }
560
561         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
562 }
563
564 /**
565  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
566  *      @dev: the netdevice
567  *
568  *      Check boot time settings for the device.
569  *      The found settings are set for the device to be used
570  *      later in the device probing.
571  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
572  */
573 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
574 {
575         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
576         int i;
577
578         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
579                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
580                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
581                         dev->irq        = s[i].map.irq;
582                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
583                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
584                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
585                         return 1;
586                 }
587         }
588         return 0;
589 }
590 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
591
592
593 /**
594  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
595  *      @prefix: prefix for network device
596  *      @unit: id for network device
597  *
598  *      Check boot time settings for the base address of device.
599  *      The found settings are set for the device to be used
600  *      later in the device probing.
601  *      Returns 0 if no settings found.
602  */
603 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
604 {
605         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
606         char name[IFNAMSIZ];
607         int i;
608
609         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
610
611         /*
612          * If device already registered then return base of 1
613          * to indicate not to probe for this interface
614          */
615         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
616                 return 1;
617
618         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
619                 if (!strcmp(name, s[i].name))
620                         return s[i].map.base_addr;
621         return 0;
622 }
623
624 /*
625  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
626  */
627 int __init netdev_boot_setup(char *str)
628 {
629         int ints[5];
630         struct ifmap map;
631
632         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
633         if (!str || !*str)
634                 return 0;
635
636         /* Save settings */
637         memset(&map, 0, sizeof(map));
638         if (ints[0] > 0)
639                 map.irq = ints[1];
640         if (ints[0] > 1)
641                 map.base_addr = ints[2];
642         if (ints[0] > 2)
643                 map.mem_start = ints[3];
644         if (ints[0] > 3)
645                 map.mem_end = ints[4];
646
647         /* Add new entry to the list */
648         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
649 }
650
651 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
652
653 /*******************************************************************************
654
655                             Device Interface Subroutines
656
657 *******************************************************************************/
658
659 /**
660  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
661  *      @net: the applicable net namespace
662  *      @name: name to find
663  *
664  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
665  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
666  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
667  *      reference counters are not incremented so the caller must be
668  *      careful with locks.
669  */
670
671 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
672 {
673         struct net_device *dev;
674         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
675
676         hlist_for_each_entry(dev, head, name_hlist)
677                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
678                         return dev;
679
680         return NULL;
681 }
682 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
683
684 /**
685  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
686  *      @net: the applicable net namespace
687  *      @name: name to find
688  *
689  *      Find an interface by name.
690  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
691  *      If the name is not found then %NULL is returned.
692  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
693  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
694  */
695
696 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
697 {
698         struct net_device *dev;
699         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
700
701         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, name_hlist)
702                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
703                         return dev;
704
705         return NULL;
706 }
707 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
708
709 /**
710  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
711  *      @net: the applicable net namespace
712  *      @name: name to find
713  *
714  *      Find an interface by name. This can be called from any
715  *      context and does its own locking. The returned handle has
716  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
717  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
718  *      matching device is found.
719  */
720
721 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
722 {
723         struct net_device *dev;
724
725         rcu_read_lock();
726         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
727         if (dev)
728                 dev_hold(dev);
729         rcu_read_unlock();
730         return dev;
731 }
732 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
733
734 /**
735  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
736  *      @net: the applicable net namespace
737  *      @ifindex: index of device
738  *
739  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
740  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
741  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
742  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
743  *      or @dev_base_lock.
744  */
745
746 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
747 {
748         struct net_device *dev;
749         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
750
751         hlist_for_each_entry(dev, head, index_hlist)
752                 if (dev->ifindex == ifindex)
753                         return dev;
754
755         return NULL;
756 }
757 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
758
759 /**
760  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
761  *      @net: the applicable net namespace
762  *      @ifindex: index of device
763  *
764  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
765  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
766  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
767  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
768  */
769
770 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
771 {
772         struct net_device *dev;
773         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
774
775         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, index_hlist)
776                 if (dev->ifindex == ifindex)
777                         return dev;
778
779         return NULL;
780 }
781 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
782
783
784 /**
785  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
786  *      @net: the applicable net namespace
787  *      @ifindex: index of device
788  *
789  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
790  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
791  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
792  *      dev_put to indicate they have finished with it.
793  */
794
795 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
796 {
797         struct net_device *dev;
798
799         rcu_read_lock();
800         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
801         if (dev)
802                 dev_hold(dev);
803         rcu_read_unlock();
804         return dev;
805 }
806 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
807
808 /**
809  *      netdev_get_name - get a netdevice name, knowing its ifindex.
810  *      @net: network namespace
811  *      @name: a pointer to the buffer where the name will be stored.
812  *      @ifindex: the ifindex of the interface to get the name from.
813  *
814  *      The use of raw_seqcount_begin() and cond_resched() before
815  *      retrying is required as we want to give the writers a chance
816  *      to complete when CONFIG_PREEMPT is not set.
817  */
818 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex)
819 {
820         struct net_device *dev;
821         unsigned int seq;
822
823 retry:
824         seq = raw_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
825         rcu_read_lock();
826         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
827         if (!dev) {
828                 rcu_read_unlock();
829                 return -ENODEV;
830         }
831
832         strcpy(name, dev->name);
833         rcu_read_unlock();
834         if (read_seqcount_retry(&devnet_rename_seq, seq)) {
835                 cond_resched();
836                 goto retry;
837         }
838
839         return 0;
840 }
841
842 /**
843  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
844  *      @net: the applicable net namespace
845  *      @type: media type of device
846  *      @ha: hardware address
847  *
848  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
849  *      is not found or a pointer to the device.
850  *      The caller must hold RCU or RTNL.
851  *      The returned device has not had its ref count increased
852  *      and the caller must therefore be careful about locking
853  *
854  */
855
856 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
857                                        const char *ha)
858 {
859         struct net_device *dev;
860
861         for_each_netdev_rcu(net, dev)
862                 if (dev->type == type &&
863                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
864                         return dev;
865
866         return NULL;
867 }
868 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
869
870 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
871 {
872         struct net_device *dev;
873
874         ASSERT_RTNL();
875         for_each_netdev(net, dev)
876                 if (dev->type == type)
877                         return dev;
878
879         return NULL;
880 }
881 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
882
883 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
884 {
885         struct net_device *dev, *ret = NULL;
886
887         rcu_read_lock();
888         for_each_netdev_rcu(net, dev)
889                 if (dev->type == type) {
890                         dev_hold(dev);
891                         ret = dev;
892                         break;
893                 }
894         rcu_read_unlock();
895         return ret;
896 }
897 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
898
899 /**
900  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
901  *      @net: the applicable net namespace
902  *      @if_flags: IFF_* values
903  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
904  *
905  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
906  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
907  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
908  */
909
910 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
911                                     unsigned short mask)
912 {
913         struct net_device *dev, *ret;
914
915         ret = NULL;
916         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
917                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
918                         ret = dev;
919                         break;
920                 }
921         }
922         return ret;
923 }
924 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
925
926 /**
927  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
928  *      @name: name string
929  *
930  *      Network device names need to be valid file names to
931  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
932  *      whitespace.
933  */
934 bool dev_valid_name(const char *name)
935 {
936         if (*name == '\0')
937                 return false;
938         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
939                 return false;
940         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
941                 return false;
942
943         while (*name) {
944                 if (*name == '/' || isspace(*name))
945                         return false;
946                 name++;
947         }
948         return true;
949 }
950 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
951
952 /**
953  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
954  *      @net: network namespace to allocate the device name in
955  *      @name: name format string
956  *      @buf:  scratch buffer and result name string
957  *
958  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
959  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
960  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
961  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
962  *      duplicates.
963  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
964  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
965  */
966
967 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
968 {
969         int i = 0;
970         const char *p;
971         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
972         unsigned long *inuse;
973         struct net_device *d;
974
975         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
976         if (p) {
977                 /*
978                  * Verify the string as this thing may have come from
979                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
980                  * characters.
981                  */
982                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
983                         return -EINVAL;
984
985                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
986                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
987                 if (!inuse)
988                         return -ENOMEM;
989
990                 for_each_netdev(net, d) {
991                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
992                                 continue;
993                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
994                                 continue;
995
996                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
997                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
998                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
999                                 set_bit(i, inuse);
1000                 }
1001
1002                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
1003                 free_page((unsigned long) inuse);
1004         }
1005
1006         if (buf != name)
1007                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
1008         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
1009                 return i;
1010
1011         /* It is possible to run out of possible slots
1012          * when the name is long and there isn't enough space left
1013          * for the digits, or if all bits are used.
1014          */
1015         return -ENFILE;
1016 }
1017
1018 /**
1019  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
1020  *      @dev: device
1021  *      @name: name format string
1022  *
1023  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
1024  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
1025  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
1026  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
1027  *      duplicates.
1028  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
1029  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
1030  */
1031
1032 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
1033 {
1034         char buf[IFNAMSIZ];
1035         struct net *net;
1036         int ret;
1037
1038         BUG_ON(!dev_net(dev));
1039         net = dev_net(dev);
1040         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1041         if (ret >= 0)
1042                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1043         return ret;
1044 }
1045 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1046
1047 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1048                              struct net_device *dev,
1049                              const char *name)
1050 {
1051         char buf[IFNAMSIZ];
1052         int ret;
1053
1054         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1055         if (ret >= 0)
1056                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1057         return ret;
1058 }
1059
1060 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1061                               struct net_device *dev,
1062                               const char *name)
1063 {
1064         BUG_ON(!net);
1065
1066         if (!dev_valid_name(name))
1067                 return -EINVAL;
1068
1069         if (strchr(name, '%'))
1070                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1071         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1072                 return -EEXIST;
1073         else if (dev->name != name)
1074                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1075
1076         return 0;
1077 }
1078
1079 /**
1080  *      dev_change_name - change name of a device
1081  *      @dev: device
1082  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1083  *
1084  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1085  *      for wildcarding.
1086  */
1087 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1088 {
1089         unsigned char old_assign_type;
1090         char oldname[IFNAMSIZ];
1091         int err = 0;
1092         int ret;
1093         struct net *net;
1094
1095         ASSERT_RTNL();
1096         BUG_ON(!dev_net(dev));
1097
1098         net = dev_net(dev);
1099         if (dev->flags & IFF_UP)
1100                 return -EBUSY;
1101
1102         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1103
1104         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1105                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1106                 return 0;
1107         }
1108
1109         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1110
1111         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1112         if (err < 0) {
1113                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1114                 return err;
1115         }
1116
1117         if (oldname[0] && !strchr(oldname, '%'))
1118                 netdev_info(dev, "renamed from %s\n", oldname);
1119
1120         old_assign_type = dev->name_assign_type;
1121         dev->name_assign_type = NET_NAME_RENAMED;
1122
1123 rollback:
1124         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1125         if (ret) {
1126                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1127                 dev->name_assign_type = old_assign_type;
1128                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1129                 return ret;
1130         }
1131
1132         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1133
1134         netdev_adjacent_rename_links(dev, oldname);
1135
1136         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1137         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1138         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1139
1140         synchronize_rcu();
1141
1142         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1143         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1144         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1145
1146         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1147         ret = notifier_to_errno(ret);
1148
1149         if (ret) {
1150                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1151                 if (err >= 0) {
1152                         err = ret;
1153                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1154                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1155                         memcpy(oldname, newname, IFNAMSIZ);
1156                         dev->name_assign_type = old_assign_type;
1157                         old_assign_type = NET_NAME_RENAMED;
1158                         goto rollback;
1159                 } else {
1160                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1161                                dev->name, ret);
1162                 }
1163         }
1164
1165         return err;
1166 }
1167
1168 /**
1169  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1170  *      @dev: device
1171  *      @alias: name up to IFALIASZ
1172  *      @len: limit of bytes to copy from info
1173  *
1174  *      Set ifalias for a device,
1175  */
1176 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1177 {
1178         char *new_ifalias;
1179
1180         ASSERT_RTNL();
1181
1182         if (len >= IFALIASZ)
1183                 return -EINVAL;
1184
1185         if (!len) {
1186                 kfree(dev->ifalias);
1187                 dev->ifalias = NULL;
1188                 return 0;
1189         }
1190
1191         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1192         if (!new_ifalias)
1193                 return -ENOMEM;
1194         dev->ifalias = new_ifalias;
1195
1196         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1197         return len;
1198 }
1199
1200
1201 /**
1202  *      netdev_features_change - device changes features
1203  *      @dev: device to cause notification
1204  *
1205  *      Called to indicate a device has changed features.
1206  */
1207 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1208 {
1209         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1210 }
1211 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1212
1213 /**
1214  *      netdev_state_change - device changes state
1215  *      @dev: device to cause notification
1216  *
1217  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1218  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1219  *      to the routing socket.
1220  */
1221 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1222 {
1223         if (dev->flags & IFF_UP) {
1224                 struct netdev_notifier_change_info change_info;
1225
1226                 change_info.flags_changed = 0;
1227                 call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGE, dev,
1228                                               &change_info.info);
1229                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0, GFP_KERNEL);
1230         }
1231 }
1232 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1233
1234 /**
1235  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1236  *      @dev: network device
1237  *
1238  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1239  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1240  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1241  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1242  * migration.
1243  */
1244 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1245 {
1246         rtnl_lock();
1247         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1248         rtnl_unlock();
1249 }
1250 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1251
1252 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1253 {
1254         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1255         int ret;
1256
1257         ASSERT_RTNL();
1258
1259         if (!netif_device_present(dev))
1260                 return -ENODEV;
1261
1262         /* Block netpoll from trying to do any rx path servicing.
1263          * If we don't do this there is a chance ndo_poll_controller
1264          * or ndo_poll may be running while we open the device
1265          */
1266         netpoll_poll_disable(dev);
1267
1268         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1269         ret = notifier_to_errno(ret);
1270         if (ret)
1271                 return ret;
1272
1273         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1274
1275         if (ops->ndo_validate_addr)
1276                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1277
1278         if (!ret && ops->ndo_open)
1279                 ret = ops->ndo_open(dev);
1280
1281         netpoll_poll_enable(dev);
1282
1283         if (ret)
1284                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1285         else {
1286                 dev->flags |= IFF_UP;
1287                 net_dmaengine_get();
1288                 dev_set_rx_mode(dev);
1289                 dev_activate(dev);
1290                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1291         }
1292
1293         return ret;
1294 }
1295
1296 /**
1297  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1298  *      @dev:   device to open
1299  *
1300  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1301  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1302  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1303  *      sent to the netdev notifier chain.
1304  *
1305  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1306  *      a negative errno code is returned.
1307  */
1308 int dev_open(struct net_device *dev)
1309 {
1310         int ret;
1311
1312         if (dev->flags & IFF_UP)
1313                 return 0;
1314
1315         ret = __dev_open(dev);
1316         if (ret < 0)
1317                 return ret;
1318
1319         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1320         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1321
1322         return ret;
1323 }
1324 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1325
1326 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1327 {
1328         struct net_device *dev;
1329
1330         ASSERT_RTNL();
1331         might_sleep();
1332
1333         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1334                 /* Temporarily disable netpoll until the interface is down */
1335                 netpoll_poll_disable(dev);
1336
1337                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1338
1339                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1340
1341                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1342                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1343                  *
1344                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1345                  * napi_struct instances on this device.
1346                  */
1347                 smp_mb__after_atomic(); /* Commit netif_running(). */
1348         }
1349
1350         dev_deactivate_many(head);
1351
1352         list_for_each_entry(dev, head, close_list) {
1353                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1354
1355                 /*
1356                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1357                  *      Only if device is UP
1358                  *
1359                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1360                  *      event.
1361                  */
1362                 if (ops->ndo_stop)
1363                         ops->ndo_stop(dev);
1364
1365                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1366                 net_dmaengine_put();
1367                 netpoll_poll_enable(dev);
1368         }
1369
1370         return 0;
1371 }
1372
1373 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1374 {
1375         int retval;
1376         LIST_HEAD(single);
1377
1378         list_add(&dev->close_list, &single);
1379         retval = __dev_close_many(&single);
1380         list_del(&single);
1381
1382         return retval;
1383 }
1384
1385 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1386 {
1387         struct net_device *dev, *tmp;
1388
1389         /* Remove the devices that don't need to be closed */
1390         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list)
1391                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1392                         list_del_init(&dev->close_list);
1393
1394         __dev_close_many(head);
1395
1396         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, close_list) {
1397                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING, GFP_KERNEL);
1398                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1399                 list_del_init(&dev->close_list);
1400         }
1401
1402         return 0;
1403 }
1404
1405 /**
1406  *      dev_close - shutdown an interface.
1407  *      @dev: device to shutdown
1408  *
1409  *      This function moves an active device into down state. A
1410  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1411  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1412  *      chain.
1413  */
1414 int dev_close(struct net_device *dev)
1415 {
1416         if (dev->flags & IFF_UP) {
1417                 LIST_HEAD(single);
1418
1419                 list_add(&dev->close_list, &single);
1420                 dev_close_many(&single);
1421                 list_del(&single);
1422         }
1423         return 0;
1424 }
1425 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1426
1427
1428 /**
1429  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1430  *      @dev: device
1431  *
1432  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1433  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1434  *      forwarded to another interface.
1435  */
1436 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1437 {
1438         /*
1439          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1440          * use the underlying physical device instead
1441          */
1442         if (is_vlan_dev(dev))
1443                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1444
1445         /* the same for macvlan devices */
1446         if (netif_is_macvlan(dev))
1447                 dev = macvlan_dev_real_dev(dev);
1448
1449         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1450         netdev_update_features(dev);
1451
1452         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1453                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1456
1457 static int call_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb, unsigned long val,
1458                                    struct net_device *dev)
1459 {
1460         struct netdev_notifier_info info;
1461
1462         netdev_notifier_info_init(&info, dev);
1463         return nb->notifier_call(nb, val, &info);
1464 }
1465
1466 static int dev_boot_phase = 1;
1467
1468 /**
1469  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1470  *      @nb: notifier
1471  *
1472  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1473  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1474  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1475  *      is returned on a failure.
1476  *
1477  *      When registered all registration and up events are replayed
1478  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1479  *      view of the network device list.
1480  */
1481
1482 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1483 {
1484         struct net_device *dev;
1485         struct net_device *last;
1486         struct net *net;
1487         int err;
1488
1489         rtnl_lock();
1490         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1491         if (err)
1492                 goto unlock;
1493         if (dev_boot_phase)
1494                 goto unlock;
1495         for_each_net(net) {
1496                 for_each_netdev(net, dev) {
1497                         err = call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1498                         err = notifier_to_errno(err);
1499                         if (err)
1500                                 goto rollback;
1501
1502                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1503                                 continue;
1504
1505                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UP, dev);
1506                 }
1507         }
1508
1509 unlock:
1510         rtnl_unlock();
1511         return err;
1512
1513 rollback:
1514         last = dev;
1515         for_each_net(net) {
1516                 for_each_netdev(net, dev) {
1517                         if (dev == last)
1518                                 goto outroll;
1519
1520                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1521                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1522                                                         dev);
1523                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1524                         }
1525                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1526                 }
1527         }
1528
1529 outroll:
1530         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1531         goto unlock;
1532 }
1533 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1534
1535 /**
1536  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1537  *      @nb: notifier
1538  *
1539  *      Unregister a notifier previously registered by
1540  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1541  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1542  *      is returned on a failure.
1543  *
1544  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1545  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1546  *      the need for special case cleanup code.
1547  */
1548
1549 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1550 {
1551         struct net_device *dev;
1552         struct net *net;
1553         int err;
1554
1555         rtnl_lock();
1556         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1557         if (err)
1558                 goto unlock;
1559
1560         for_each_net(net) {
1561                 for_each_netdev(net, dev) {
1562                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1563                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_GOING_DOWN,
1564                                                         dev);
1565                                 call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1566                         }
1567                         call_netdevice_notifier(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1568                 }
1569         }
1570 unlock:
1571         rtnl_unlock();
1572         return err;
1573 }
1574 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1575
1576 /**
1577  *      call_netdevice_notifiers_info - call all network notifier blocks
1578  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1579  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1580  *      @info: notifier information data
1581  *
1582  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1583  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1584  */
1585
1586 static int call_netdevice_notifiers_info(unsigned long val,
1587                                          struct net_device *dev,
1588                                          struct netdev_notifier_info *info)
1589 {
1590         ASSERT_RTNL();
1591         netdev_notifier_info_init(info, dev);
1592         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, info);
1593 }
1594
1595 /**
1596  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1597  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1598  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1599  *
1600  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1601  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1602  */
1603
1604 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1605 {
1606         struct netdev_notifier_info info;
1607
1608         return call_netdevice_notifiers_info(val, dev, &info);
1609 }
1610 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1611
1612 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1613 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1614 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1615  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1616  * static_key_slow_dec() calls.
1617  */
1618 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1619 #endif
1620
1621 void net_enable_timestamp(void)
1622 {
1623 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1624         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1625
1626         if (deferred) {
1627                 while (--deferred)
1628                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1629                 return;
1630         }
1631 #endif
1632         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1633 }
1634 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1635
1636 void net_disable_timestamp(void)
1637 {
1638 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1639         if (in_interrupt()) {
1640                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1641                 return;
1642         }
1643 #endif
1644         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1645 }
1646 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1647
1648 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1649 {
1650         skb->tstamp.tv64 = 0;
1651         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1652                 __net_timestamp(skb);
1653 }
1654
1655 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1656         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1657                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1658                         __net_timestamp(SKB);           \
1659         }                                               \
1660
1661 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1662 {
1663         unsigned int len;
1664
1665         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1666                 return false;
1667
1668         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1669         if (skb->len <= len)
1670                 return true;
1671
1672         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1673          * could be forwarded without being segmented before
1674          */
1675         if (skb_is_gso(skb))
1676                 return true;
1677
1678         return false;
1679 }
1680 EXPORT_SYMBOL_GPL(is_skb_forwardable);
1681
1682 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1683 {
1684         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1685                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1686                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1687                         kfree_skb(skb);
1688                         return NET_RX_DROP;
1689                 }
1690         }
1691
1692         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1693                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1694                 kfree_skb(skb);
1695                 return NET_RX_DROP;
1696         }
1697
1698         skb_scrub_packet(skb, true);
1699         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1700
1701         return 0;
1702 }
1703 EXPORT_SYMBOL_GPL(__dev_forward_skb);
1704
1705 /**
1706  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1707  *
1708  * @dev: destination network device
1709  * @skb: buffer to forward
1710  *
1711  * return values:
1712  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1713  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1714  *
1715  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1716  * start_xmit function of one device into the receive queue
1717  * of another device.
1718  *
1719  * The receiving device may be in another namespace, so
1720  * we have to clear all information in the skb that could
1721  * impact namespace isolation.
1722  */
1723 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1724 {
1725         return __dev_forward_skb(dev, skb) ?: netif_rx_internal(skb);
1726 }
1727 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1728
1729 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1730                               struct packet_type *pt_prev,
1731                               struct net_device *orig_dev)
1732 {
1733         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1734                 return -ENOMEM;
1735         atomic_inc(&skb->users);
1736         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1737 }
1738
1739 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1740 {
1741         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1742                 return false;
1743
1744         if (ptype->id_match)
1745                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1746         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1747                 return true;
1748
1749         return false;
1750 }
1751
1752 /*
1753  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1754  *      taps currently in use.
1755  */
1756
1757 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1758 {
1759         struct packet_type *ptype;
1760         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1761         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1762
1763         rcu_read_lock();
1764         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1765                 /* Never send packets back to the socket
1766                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1767                  */
1768                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1769                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1770                         if (pt_prev) {
1771                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1772                                 pt_prev = ptype;
1773                                 continue;
1774                         }
1775
1776                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1777                         if (!skb2)
1778                                 break;
1779
1780                         net_timestamp_set(skb2);
1781
1782                         /* skb->nh should be correctly
1783                            set by sender, so that the second statement is
1784                            just protection against buggy protocols.
1785                          */
1786                         skb_reset_mac_header(skb2);
1787
1788                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1789                             skb_network_header(skb2) > skb_tail_pointer(skb2)) {
1790                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1791                                                      ntohs(skb2->protocol),
1792                                                      dev->name);
1793                                 skb_reset_network_header(skb2);
1794                         }
1795
1796                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1797                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1798                         pt_prev = ptype;
1799                 }
1800         }
1801         if (pt_prev)
1802                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1803         rcu_read_unlock();
1804 }
1805
1806 /**
1807  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1808  * @dev: Network device
1809  * @txq: number of queues available
1810  *
1811  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1812  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1813  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1814  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1815  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1816  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1817  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1818  */
1819 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1820 {
1821         int i;
1822         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1823
1824         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1825         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1826                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1827                 dev->num_tc = 0;
1828                 return;
1829         }
1830
1831         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1832         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1833                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1834
1835                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1836                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1837                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1838                                 i, q);
1839                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1840                 }
1841         }
1842 }
1843
1844 #ifdef CONFIG_XPS
1845 static DEFINE_MUTEX(xps_map_mutex);
1846 #define xmap_dereference(P)             \
1847         rcu_dereference_protected((P), lockdep_is_held(&xps_map_mutex))
1848
1849 static struct xps_map *remove_xps_queue(struct xps_dev_maps *dev_maps,
1850                                         int cpu, u16 index)
1851 {
1852         struct xps_map *map = NULL;
1853         int pos;
1854
1855         if (dev_maps)
1856                 map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1857
1858         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1859                 if (map->queues[pos] == index) {
1860                         if (map->len > 1) {
1861                                 map->queues[pos] = map->queues[--map->len];
1862                         } else {
1863                                 RCU_INIT_POINTER(dev_maps->cpu_map[cpu], NULL);
1864                                 kfree_rcu(map, rcu);
1865                                 map = NULL;
1866                         }
1867                         break;
1868                 }
1869         }
1870
1871         return map;
1872 }
1873
1874 static void netif_reset_xps_queues_gt(struct net_device *dev, u16 index)
1875 {
1876         struct xps_dev_maps *dev_maps;
1877         int cpu, i;
1878         bool active = false;
1879
1880         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1881         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1882
1883         if (!dev_maps)
1884                 goto out_no_maps;
1885
1886         for_each_possible_cpu(cpu) {
1887                 for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1888                         if (!remove_xps_queue(dev_maps, cpu, i))
1889                                 break;
1890                 }
1891                 if (i == dev->num_tx_queues)
1892                         active = true;
1893         }
1894
1895         if (!active) {
1896                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1897                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1898         }
1899
1900         for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++)
1901                 netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, i),
1902                                              NUMA_NO_NODE);
1903
1904 out_no_maps:
1905         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1906 }
1907
1908 static struct xps_map *expand_xps_map(struct xps_map *map,
1909                                       int cpu, u16 index)
1910 {
1911         struct xps_map *new_map;
1912         int alloc_len = XPS_MIN_MAP_ALLOC;
1913         int i, pos;
1914
1915         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1916                 if (map->queues[pos] != index)
1917                         continue;
1918                 return map;
1919         }
1920
1921         /* Need to add queue to this CPU's existing map */
1922         if (map) {
1923                 if (pos < map->alloc_len)
1924                         return map;
1925
1926                 alloc_len = map->alloc_len * 2;
1927         }
1928
1929         /* Need to allocate new map to store queue on this CPU's map */
1930         new_map = kzalloc_node(XPS_MAP_SIZE(alloc_len), GFP_KERNEL,
1931                                cpu_to_node(cpu));
1932         if (!new_map)
1933                 return NULL;
1934
1935         for (i = 0; i < pos; i++)
1936                 new_map->queues[i] = map->queues[i];
1937         new_map->alloc_len = alloc_len;
1938         new_map->len = pos;
1939
1940         return new_map;
1941 }
1942
1943 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
1944                         u16 index)
1945 {
1946         struct xps_dev_maps *dev_maps, *new_dev_maps = NULL;
1947         struct xps_map *map, *new_map;
1948         int maps_sz = max_t(unsigned int, XPS_DEV_MAPS_SIZE, L1_CACHE_BYTES);
1949         int cpu, numa_node_id = -2;
1950         bool active = false;
1951
1952         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1953
1954         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1955
1956         /* allocate memory for queue storage */
1957         for_each_online_cpu(cpu) {
1958                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, mask))
1959                         continue;
1960
1961                 if (!new_dev_maps)
1962                         new_dev_maps = kzalloc(maps_sz, GFP_KERNEL);
1963                 if (!new_dev_maps) {
1964                         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1965                         return -ENOMEM;
1966                 }
1967
1968                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1969                                  NULL;
1970
1971                 map = expand_xps_map(map, cpu, index);
1972                 if (!map)
1973                         goto error;
1974
1975                 RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1976         }
1977
1978         if (!new_dev_maps)
1979                 goto out_no_new_maps;
1980
1981         for_each_possible_cpu(cpu) {
1982                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu)) {
1983                         /* add queue to CPU maps */
1984                         int pos = 0;
1985
1986                         map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1987                         while ((pos < map->len) && (map->queues[pos] != index))
1988                                 pos++;
1989
1990                         if (pos == map->len)
1991                                 map->queues[map->len++] = index;
1992 #ifdef CONFIG_NUMA
1993                         if (numa_node_id == -2)
1994                                 numa_node_id = cpu_to_node(cpu);
1995                         else if (numa_node_id != cpu_to_node(cpu))
1996                                 numa_node_id = -1;
1997 #endif
1998                 } else if (dev_maps) {
1999                         /* fill in the new device map from the old device map */
2000                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
2001                         RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
2002                 }
2003
2004         }
2005
2006         rcu_assign_pointer(dev->xps_maps, new_dev_maps);
2007
2008         /* Cleanup old maps */
2009         if (dev_maps) {
2010                 for_each_possible_cpu(cpu) {
2011                         new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
2012                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
2013                         if (map && map != new_map)
2014                                 kfree_rcu(map, rcu);
2015                 }
2016
2017                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
2018         }
2019
2020         dev_maps = new_dev_maps;
2021         active = true;
2022
2023 out_no_new_maps:
2024         /* update Tx queue numa node */
2025         netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, index),
2026                                      (numa_node_id >= 0) ? numa_node_id :
2027                                      NUMA_NO_NODE);
2028
2029         if (!dev_maps)
2030                 goto out_no_maps;
2031
2032         /* removes queue from unused CPUs */
2033         for_each_possible_cpu(cpu) {
2034                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu))
2035                         continue;
2036
2037                 if (remove_xps_queue(dev_maps, cpu, index))
2038                         active = true;
2039         }
2040
2041         /* free map if not active */
2042         if (!active) {
2043                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
2044                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
2045         }
2046
2047 out_no_maps:
2048         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2049
2050         return 0;
2051 error:
2052         /* remove any maps that we added */
2053         for_each_possible_cpu(cpu) {
2054                 new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
2055                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
2056                                  NULL;
2057                 if (new_map && new_map != map)
2058                         kfree(new_map);
2059         }
2060
2061         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2062
2063         kfree(new_dev_maps);
2064         return -ENOMEM;
2065 }
2066 EXPORT_SYMBOL(netif_set_xps_queue);
2067
2068 #endif
2069 /*
2070  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
2071  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
2072  */
2073 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
2074 {
2075         int rc;
2076
2077         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
2078                 return -EINVAL;
2079
2080         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
2081             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
2082                 ASSERT_RTNL();
2083
2084                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
2085                                                   txq);
2086                 if (rc)
2087                         return rc;
2088
2089                 if (dev->num_tc)
2090                         netif_setup_tc(dev, txq);
2091
2092                 if (txq < dev->real_num_tx_queues) {
2093                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
2094 #ifdef CONFIG_XPS
2095                         netif_reset_xps_queues_gt(dev, txq);
2096 #endif
2097                 }
2098         }
2099
2100         dev->real_num_tx_queues = txq;
2101         return 0;
2102 }
2103 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
2104
2105 #ifdef CONFIG_SYSFS
2106 /**
2107  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
2108  *      @dev: Network device
2109  *      @rxq: Actual number of RX queues
2110  *
2111  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
2112  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
2113  *      negative error code.  If called before registration, it always
2114  *      succeeds.
2115  */
2116 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
2117 {
2118         int rc;
2119
2120         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
2121                 return -EINVAL;
2122
2123         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
2124                 ASSERT_RTNL();
2125
2126                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
2127                                                   rxq);
2128                 if (rc)
2129                         return rc;
2130         }
2131
2132         dev->real_num_rx_queues = rxq;
2133         return 0;
2134 }
2135 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
2136 #endif
2137
2138 /**
2139  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
2140  *
2141  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
2142  * used by default by multiqueue devices.
2143  */
2144 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
2145 {
2146         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
2147 }
2148 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
2149
2150 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
2151 {
2152         struct softnet_data *sd;
2153         unsigned long flags;
2154
2155         local_irq_save(flags);
2156         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2157         q->next_sched = NULL;
2158         *sd->output_queue_tailp = q;
2159         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
2160         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2161         local_irq_restore(flags);
2162 }
2163
2164 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
2165 {
2166         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
2167                 __netif_reschedule(q);
2168 }
2169 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
2170
2171 struct dev_kfree_skb_cb {
2172         enum skb_free_reason reason;
2173 };
2174
2175 static struct dev_kfree_skb_cb *get_kfree_skb_cb(const struct sk_buff *skb)
2176 {
2177         return (struct dev_kfree_skb_cb *)skb->cb;
2178 }
2179
2180 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2181 {
2182         unsigned long flags;
2183
2184         if (likely(atomic_read(&skb->users) == 1)) {
2185                 smp_rmb();
2186                 atomic_set(&skb->users, 0);
2187         } else if (likely(!atomic_dec_and_test(&skb->users))) {
2188                 return;
2189         }
2190         get_kfree_skb_cb(skb)->reason = reason;
2191         local_irq_save(flags);
2192         skb->next = __this_cpu_read(softnet_data.completion_queue);
2193         __this_cpu_write(softnet_data.completion_queue, skb);
2194         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2195         local_irq_restore(flags);
2196 }
2197 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_irq);
2198
2199 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason)
2200 {
2201         if (in_irq() || irqs_disabled())
2202                 __dev_kfree_skb_irq(skb, reason);
2203         else
2204                 dev_kfree_skb(skb);
2205 }
2206 EXPORT_SYMBOL(__dev_kfree_skb_any);
2207
2208
2209 /**
2210  * netif_device_detach - mark device as removed
2211  * @dev: network device
2212  *
2213  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2214  */
2215 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2216 {
2217         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2218             netif_running(dev)) {
2219                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2220         }
2221 }
2222 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2223
2224 /**
2225  * netif_device_attach - mark device as attached
2226  * @dev: network device
2227  *
2228  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2229  */
2230 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2231 {
2232         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2233             netif_running(dev)) {
2234                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2235                 __netdev_watchdog_up(dev);
2236         }
2237 }
2238 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2239
2240 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2241 {
2242         static const netdev_features_t null_features = 0;
2243         struct net_device *dev = skb->dev;
2244         const char *driver = "";
2245
2246         if (!net_ratelimit())
2247                 return;
2248
2249         if (dev && dev->dev.parent)
2250                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2251
2252         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2253              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2254              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2255              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2256              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2257              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2258 }
2259
2260 /*
2261  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2262  * complete checksum manually on outgoing path.
2263  */
2264 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2265 {
2266         __wsum csum;
2267         int ret = 0, offset;
2268
2269         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2270                 goto out_set_summed;
2271
2272         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2273                 skb_warn_bad_offload(skb);
2274                 return -EINVAL;
2275         }
2276
2277         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2278          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2279          */
2280         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2281                 ret = __skb_linearize(skb);
2282                 if (ret)
2283                         goto out;
2284         }
2285
2286         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2287         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2288         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2289
2290         offset += skb->csum_offset;
2291         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2292
2293         if (skb_cloned(skb) &&
2294             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2295                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2296                 if (ret)
2297                         goto out;
2298         }
2299
2300         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2301 out_set_summed:
2302         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2303 out:
2304         return ret;
2305 }
2306 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2307
2308 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth)
2309 {
2310         unsigned int vlan_depth = skb->mac_len;
2311         __be16 type = skb->protocol;
2312
2313         /* Tunnel gso handlers can set protocol to ethernet. */
2314         if (type == htons(ETH_P_TEB)) {
2315                 struct ethhdr *eth;
2316
2317                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr))))
2318                         return 0;
2319
2320                 eth = (struct ethhdr *)skb_mac_header(skb);
2321                 type = eth->h_proto;
2322         }
2323
2324         /* if skb->protocol is 802.1Q/AD then the header should already be
2325          * present at mac_len - VLAN_HLEN (if mac_len > 0), or at
2326          * ETH_HLEN otherwise
2327          */
2328         if (type == htons(ETH_P_8021Q) || type == htons(ETH_P_8021AD)) {
2329                 if (vlan_depth) {
2330                         if (WARN_ON(vlan_depth < VLAN_HLEN))
2331                                 return 0;
2332                         vlan_depth -= VLAN_HLEN;
2333                 } else {
2334                         vlan_depth = ETH_HLEN;
2335                 }
2336                 do {
2337                         struct vlan_hdr *vh;
2338
2339                         if (unlikely(!pskb_may_pull(skb,
2340                                                     vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2341                                 return 0;
2342
2343                         vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2344                         type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2345                         vlan_depth += VLAN_HLEN;
2346                 } while (type == htons(ETH_P_8021Q) ||
2347                          type == htons(ETH_P_8021AD));
2348         }
2349
2350         *depth = vlan_depth;
2351
2352         return type;
2353 }
2354
2355 /**
2356  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2357  *      @skb: buffer to segment
2358  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2359  */
2360 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2361                                     netdev_features_t features)
2362 {
2363         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2364         struct packet_offload *ptype;
2365         int vlan_depth = skb->mac_len;
2366         __be16 type = skb_network_protocol(skb, &vlan_depth);
2367
2368         if (unlikely(!type))
2369                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2370
2371         __skb_pull(skb, vlan_depth);
2372
2373         rcu_read_lock();
2374         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2375                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2376                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2377                                 int err;
2378
2379                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2380                                 segs = ERR_PTR(err);
2381                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2382                                         break;
2383                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2384                                                  skb_network_header(skb)));
2385                         }
2386                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2387                         break;
2388                 }
2389         }
2390         rcu_read_unlock();
2391
2392         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2393
2394         return segs;
2395 }
2396 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2397
2398
2399 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2400  */
2401 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2402 {
2403         if (tx_path)
2404                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2405         else
2406                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2407 }
2408
2409 /**
2410  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2411  *      @skb: buffer to segment
2412  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2413  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2414  *
2415  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2416  *
2417  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2418  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2419  */
2420 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2421                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2422 {
2423         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2424                 int err;
2425
2426                 skb_warn_bad_offload(skb);
2427
2428                 err = skb_cow_head(skb, 0);
2429                 if (err < 0)
2430                         return ERR_PTR(err);
2431         }
2432
2433         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2434         SKB_GSO_CB(skb)->encap_level = 0;
2435
2436         skb_reset_mac_header(skb);
2437         skb_reset_mac_len(skb);
2438
2439         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2440 }
2441 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2442
2443 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2444 #ifdef CONFIG_BUG
2445 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2446 {
2447         if (net_ratelimit()) {
2448                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2449                 dump_stack();
2450         }
2451 }
2452 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2453 #endif
2454
2455 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2456  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2457  * 2. No high memory really exists on this machine.
2458  */
2459
2460 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2461 {
2462 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2463         int i;
2464         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2465                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2466                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2467                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2468                                 return 1;
2469                 }
2470         }
2471
2472         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2473                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2474
2475                 if (!pdev)
2476                         return 0;
2477                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2478                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2479                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2480                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2481                                 return 1;
2482                 }
2483         }
2484 #endif
2485         return 0;
2486 }
2487
2488 struct dev_gso_cb {
2489         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2490 };
2491
2492 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2493
2494 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2495 {
2496         struct dev_gso_cb *cb;
2497
2498         kfree_skb_list(skb->next);
2499         skb->next = NULL;
2500
2501         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2502         if (cb->destructor)
2503                 cb->destructor(skb);
2504 }
2505
2506 /**
2507  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2508  *      @skb: buffer to segment
2509  *      @features: device features as applicable to this skb
2510  *
2511  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2512  *      in skb->next.
2513  */
2514 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2515 {
2516         struct sk_buff *segs;
2517
2518         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2519
2520         /* Verifying header integrity only. */
2521         if (!segs)
2522                 return 0;
2523
2524         if (IS_ERR(segs))
2525                 return PTR_ERR(segs);
2526
2527         skb->next = segs;
2528         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2529         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2530
2531         return 0;
2532 }
2533
2534 /* If MPLS offload request, verify we are testing hardware MPLS features
2535  * instead of standard features for the netdev.
2536  */
2537 #ifdef CONFIG_NET_MPLS_GSO
2538 static netdev_features_t net_mpls_features(struct sk_buff *skb,
2539                                            netdev_features_t features,
2540                                            __be16 type)
2541 {
2542         if (type == htons(ETH_P_MPLS_UC) || type == htons(ETH_P_MPLS_MC))
2543                 features &= skb->dev->mpls_features;
2544
2545         return features;
2546 }
2547 #else
2548 static netdev_features_t net_mpls_features(struct sk_buff *skb,
2549                                            netdev_features_t features,
2550                                            __be16 type)
2551 {
2552         return features;
2553 }
2554 #endif
2555
2556 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2557         netdev_features_t features)
2558 {
2559         int tmp;
2560         __be16 type;
2561
2562         type = skb_network_protocol(skb, &tmp);
2563         features = net_mpls_features(skb, features, type);
2564
2565         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2566             !can_checksum_protocol(features, type)) {
2567                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2568         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2569                 features &= ~NETIF_F_SG;
2570         }
2571
2572         return features;
2573 }
2574
2575 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2576 {
2577         __be16 protocol = skb->protocol;
2578         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2579
2580         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2581                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2582
2583         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD)) {
2584                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2585                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2586         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2587                 return harmonize_features(skb, features);
2588         }
2589
2590         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2591                                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX);
2592
2593         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD))
2594                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2595                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2596                                 NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX;
2597
2598         return harmonize_features(skb, features);
2599 }
2600 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2601
2602 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2603                         struct netdev_queue *txq)
2604 {
2605         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2606         int rc = NETDEV_TX_OK;
2607         unsigned int skb_len;
2608
2609         if (likely(!skb->next)) {
2610                 netdev_features_t features;
2611
2612                 /*
2613                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2614                  * its hot in this cpu cache
2615                  */
2616                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2617                         skb_dst_drop(skb);
2618
2619                 features = netif_skb_features(skb);
2620
2621                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2622                     !vlan_hw_offload_capable(features, skb->vlan_proto)) {
2623                         skb = __vlan_put_tag(skb, skb->vlan_proto,
2624                                              vlan_tx_tag_get(skb));
2625                         if (unlikely(!skb))
2626                                 goto out;
2627
2628                         skb->vlan_tci = 0;
2629                 }
2630
2631                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2632                  * hardware encapsulation features instead of standard
2633                  * features for the netdev
2634                  */
2635                 if (skb->encapsulation)
2636                         features &= dev->hw_enc_features;
2637
2638                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2639                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2640                                 goto out_kfree_skb;
2641                         if (skb->next)
2642                                 goto gso;
2643                 } else {
2644                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2645                             __skb_linearize(skb))
2646                                 goto out_kfree_skb;
2647
2648                         /* If packet is not checksummed and device does not
2649                          * support checksumming for this protocol, complete
2650                          * checksumming here.
2651                          */
2652                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2653                                 if (skb->encapsulation)
2654                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2655                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2656                                 else
2657                                         skb_set_transport_header(skb,
2658                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2659                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2660                                      skb_checksum_help(skb))
2661                                         goto out_kfree_skb;
2662                         }
2663                 }
2664
2665                 if (!list_empty(&ptype_all))
2666                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2667
2668                 skb_len = skb->len;
2669                 trace_net_dev_start_xmit(skb, dev);
2670                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2671                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2672                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2673                         txq_trans_update(txq);
2674                 return rc;
2675         }
2676
2677 gso:
2678         do {
2679                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2680
2681                 skb->next = nskb->next;
2682                 nskb->next = NULL;
2683
2684                 if (!list_empty(&ptype_all))
2685                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2686
2687                 skb_len = nskb->len;
2688                 trace_net_dev_start_xmit(nskb, dev);
2689                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2690                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2691                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2692                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2693                                 goto out_kfree_gso_skb;
2694                         nskb->next = skb->next;
2695                         skb->next = nskb;
2696                         return rc;
2697                 }
2698                 txq_trans_update(txq);
2699                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2700                         return NETDEV_TX_BUSY;
2701         } while (skb->next);
2702
2703 out_kfree_gso_skb:
2704         if (likely(skb->next == NULL)) {
2705                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2706                 consume_skb(skb);
2707                 return rc;
2708         }
2709 out_kfree_skb:
2710         kfree_skb(skb);
2711 out:
2712         return rc;
2713 }
2714 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_hard_start_xmit);
2715
2716 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2717 {
2718         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2719
2720         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2721
2722         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2723          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2724          */
2725         if (shinfo->gso_size)  {
2726                 unsigned int hdr_len;
2727                 u16 gso_segs = shinfo->gso_segs;
2728
2729                 /* mac layer + network layer */
2730                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2731
2732                 /* + transport layer */
2733                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2734                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2735                 else
2736                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2737
2738                 if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_DODGY)
2739                         gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len - hdr_len,
2740                                                 shinfo->gso_size);
2741
2742                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (gso_segs - 1) * hdr_len;
2743         }
2744 }
2745
2746 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2747                                  struct net_device *dev,
2748                                  struct netdev_queue *txq)
2749 {
2750         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2751         bool contended;
2752         int rc;
2753
2754         qdisc_pkt_len_init(skb);
2755         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2756         /*
2757          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2758          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2759          * This permits __QDISC___STATE_RUNNING owner to get the lock more
2760          * often and dequeue packets faster.
2761          */
2762         contended = qdisc_is_running(q);
2763         if (unlikely(contended))
2764                 spin_lock(&q->busylock);
2765
2766         spin_lock(root_lock);
2767         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2768                 kfree_skb(skb);
2769                 rc = NET_XMIT_DROP;
2770         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2771                    qdisc_run_begin(q)) {
2772                 /*
2773                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2774                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2775                  * xmit the skb directly.
2776                  */
2777                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2778                         skb_dst_force(skb);
2779
2780                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2781
2782                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2783                         if (unlikely(contended)) {
2784                                 spin_unlock(&q->busylock);
2785                                 contended = false;
2786                         }
2787                         __qdisc_run(q);
2788                 } else
2789                         qdisc_run_end(q);
2790
2791                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2792         } else {
2793                 skb_dst_force(skb);
2794                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2795                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2796                         if (unlikely(contended)) {
2797                                 spin_unlock(&q->busylock);
2798                                 contended = false;
2799                         }
2800                         __qdisc_run(q);
2801                 }
2802         }
2803         spin_unlock(root_lock);
2804         if (unlikely(contended))
2805                 spin_unlock(&q->busylock);
2806         return rc;
2807 }
2808
2809 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
2810 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2811 {
2812         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2813
2814         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2815                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2816
2817                 if (prioidx < map->priomap_len)
2818                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2819         }
2820 }
2821 #else
2822 #define skb_update_prio(skb)
2823 #endif
2824
2825 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2826 #define RECURSION_LIMIT 10
2827
2828 /**
2829  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2830  *      @skb: buffer to transmit
2831  */
2832 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2833 {
2834         skb_reset_mac_header(skb);
2835         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2836         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2837         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2838         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2839         skb_dst_force(skb);
2840         netif_rx_ni(skb);
2841         return 0;
2842 }
2843 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2844
2845 /**
2846  *      __dev_queue_xmit - transmit a buffer
2847  *      @skb: buffer to transmit
2848  *      @accel_priv: private data used for L2 forwarding offload
2849  *
2850  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2851  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2852  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2853  *
2854  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2855  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2856  *      to congestion or traffic shaping.
2857  *
2858  * -----------------------------------------------------------------------------------
2859  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2860  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2861  *      be positive.
2862  *
2863  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2864  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2865  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2866  *
2867  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2868  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2869  *          --BLG
2870  */
2871 static int __dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
2872 {
2873         struct net_device *dev = skb->dev;
2874         struct netdev_queue *txq;
2875         struct Qdisc *q;
2876         int rc = -ENOMEM;
2877
2878         skb_reset_mac_header(skb);
2879
2880         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_SCHED_TSTAMP))
2881                 __skb_tstamp_tx(skb, NULL, skb->sk, SCM_TSTAMP_SCHED);
2882
2883         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2884          * stops preemption for RCU.
2885          */
2886         rcu_read_lock_bh();
2887
2888         skb_update_prio(skb);
2889
2890         txq = netdev_pick_tx(dev, skb, accel_priv);
2891         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2892
2893 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2894         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2895 #endif
2896         trace_net_dev_queue(skb);
2897         if (q->enqueue) {
2898                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2899                 goto out;
2900         }
2901
2902         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2903            loopback, all the sorts of tunnels...
2904
2905            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2906            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2907            counters.)
2908            However, it is possible, that they rely on protection
2909            made by us here.
2910
2911            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2912            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2913          */
2914         if (dev->flags & IFF_UP) {
2915                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2916
2917                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2918
2919                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2920                                 goto recursion_alert;
2921
2922                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2923
2924                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2925                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2926                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2927                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2928                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2929                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2930                                         goto out;
2931                                 }
2932                         }
2933                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2934                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2935                                              dev->name);
2936                 } else {
2937                         /* Recursion is detected! It is possible,
2938                          * unfortunately
2939                          */
2940 recursion_alert:
2941                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2942                                              dev->name);
2943                 }
2944         }
2945
2946         rc = -ENETDOWN;
2947         rcu_read_unlock_bh();
2948
2949         atomic_long_inc(&dev->tx_dropped);
2950         kfree_skb(skb);
2951         return rc;
2952 out:
2953         rcu_read_unlock_bh();
2954         return rc;
2955 }
2956
2957 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2958 {
2959         return __dev_queue_xmit(skb, NULL);
2960 }
2961 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2962
2963 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv)
2964 {
2965         return __dev_queue_xmit(skb, accel_priv);
2966 }
2967 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit_accel);
2968
2969
2970 /*=======================================================================
2971                         Receiver routines
2972   =======================================================================*/
2973
2974 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2975 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2976
2977 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2978 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2979 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2980
2981 /* Called with irq disabled */
2982 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2983                                      struct napi_struct *napi)
2984 {
2985         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2986         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2987 }
2988
2989 #ifdef CONFIG_RPS
2990
2991 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2992 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2993 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2994
2995 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2996
2997 static struct rps_dev_flow *
2998 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2999             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
3000 {
3001         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
3002 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3003                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
3004                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3005                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
3006                 u32 flow_id;
3007                 u16 rxq_index;
3008                 int rc;
3009
3010                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
3011                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
3012                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
3013                         goto out;
3014                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
3015                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
3016                         goto out;
3017
3018                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3019                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3020                 if (!flow_table)
3021                         goto out;
3022                 flow_id = skb_get_hash(skb) & flow_table->mask;
3023                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
3024                                                         rxq_index, flow_id);
3025                 if (rc < 0)
3026                         goto out;
3027                 old_rflow = rflow;
3028                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3029                 rflow->filter = rc;
3030                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
3031                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
3032         out:
3033 #endif
3034                 rflow->last_qtail =
3035                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
3036         }
3037
3038         rflow->cpu = next_cpu;
3039         return rflow;
3040 }
3041
3042 /*
3043  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
3044  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
3045  * rcu_read_lock must be held on entry.
3046  */
3047 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3048                        struct rps_dev_flow **rflowp)
3049 {
3050         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
3051         struct rps_map *map;
3052         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3053         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
3054         int cpu = -1;
3055         u16 tcpu;
3056         u32 hash;
3057
3058         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
3059                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
3060                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
3061                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
3062                                   "%s received packet on queue %u, but number "
3063                                   "of RX queues is %u\n",
3064                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
3065                         goto done;
3066                 }
3067                 rxqueue = dev->_rx + index;
3068         } else
3069                 rxqueue = dev->_rx;
3070
3071         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
3072         if (map) {
3073                 if (map->len == 1 &&
3074                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
3075                         tcpu = map->cpus[0];
3076                         if (cpu_online(tcpu))
3077                                 cpu = tcpu;
3078                         goto done;
3079                 }
3080         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
3081                 goto done;
3082         }
3083
3084         skb_reset_network_header(skb);
3085         hash = skb_get_hash(skb);
3086         if (!hash)
3087                 goto done;
3088
3089         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3090         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
3091         if (flow_table && sock_flow_table) {
3092                 u16 next_cpu;
3093                 struct rps_dev_flow *rflow;
3094
3095                 rflow = &flow_table->flows[hash & flow_table->mask];
3096                 tcpu = rflow->cpu;
3097
3098                 next_cpu = sock_flow_table->ents[hash & sock_flow_table->mask];
3099
3100                 /*
3101                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
3102                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
3103                  * table entry), switch if one of the following holds:
3104                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
3105                  *   - Current CPU is offline.
3106                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
3107                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
3108                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
3109                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
3110                  */
3111                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
3112                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
3113                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
3114                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
3115                         tcpu = next_cpu;
3116                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
3117                 }
3118
3119                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
3120                         *rflowp = rflow;
3121                         cpu = tcpu;
3122                         goto done;
3123                 }
3124         }
3125
3126         if (map) {
3127                 tcpu = map->cpus[((u64) hash * map->len) >> 32];
3128
3129                 if (cpu_online(tcpu)) {
3130                         cpu = tcpu;
3131                         goto done;
3132                 }
3133         }
3134
3135 done:
3136         return cpu;
3137 }
3138
3139 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3140
3141 /**
3142  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
3143  * @dev: Device on which the filter was set
3144  * @rxq_index: RX queue index
3145  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
3146  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
3147  *
3148  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
3149  * this function for each installed filter and remove the filters for
3150  * which it returns %true.
3151  */
3152 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
3153                          u32 flow_id, u16 filter_id)
3154 {
3155         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3156         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3157         struct rps_dev_flow *rflow;
3158         bool expire = true;
3159         int cpu;
3160
3161         rcu_read_lock();
3162         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3163         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3164                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3165                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3166                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3167                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3168                            rflow->last_qtail) <
3169                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3170                         expire = false;
3171         }
3172         rcu_read_unlock();
3173         return expire;
3174 }
3175 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3176
3177 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3178
3179 /* Called from hardirq (IPI) context */
3180 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3181 {
3182         struct softnet_data *sd = data;
3183
3184         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3185         sd->received_rps++;
3186 }
3187
3188 #endif /* CONFIG_RPS */
3189
3190 /*
3191  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3192  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3193  * If no, return 0
3194  */
3195 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3196 {
3197 #ifdef CONFIG_RPS
3198         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3199
3200         if (sd != mysd) {
3201                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3202                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3203
3204                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3205                 return 1;
3206         }
3207 #endif /* CONFIG_RPS */
3208         return 0;
3209 }
3210
3211 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3212 int netdev_flow_limit_table_len __read_mostly = (1 << 12);
3213 #endif
3214
3215 static bool skb_flow_limit(struct sk_buff *skb, unsigned int qlen)
3216 {
3217 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
3218         struct sd_flow_limit *fl;
3219         struct softnet_data *sd;
3220         unsigned int old_flow, new_flow;
3221
3222         if (qlen < (netdev_max_backlog >> 1))
3223                 return false;
3224
3225         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3226
3227         rcu_read_lock();
3228         fl = rcu_dereference(sd->flow_limit);
3229         if (fl) {
3230                 new_flow = skb_get_hash(skb) & (fl->num_buckets - 1);
3231                 old_flow = fl->history[fl->history_head];
3232                 fl->history[fl->history_head] = new_flow;
3233
3234                 fl->history_head++;
3235                 fl->history_head &= FLOW_LIMIT_HISTORY - 1;
3236
3237                 if (likely(fl->buckets[old_flow]))
3238                         fl->buckets[old_flow]--;
3239
3240                 if (++fl->buckets[new_flow] > (FLOW_LIMIT_HISTORY >> 1)) {
3241                         fl->count++;
3242                         rcu_read_unlock();
3243                         return true;
3244                 }
3245         }
3246         rcu_read_unlock();
3247 #endif
3248         return false;
3249 }
3250
3251 /*
3252  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3253  * queue (may be a remote CPU queue).
3254  */
3255 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3256                               unsigned int *qtail)
3257 {
3258         struct softnet_data *sd;
3259         unsigned long flags;
3260         unsigned int qlen;
3261
3262         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3263
3264         local_irq_save(flags);
3265
3266         rps_lock(sd);
3267         qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3268         if (qlen <= netdev_max_backlog && !skb_flow_limit(skb, qlen)) {
3269                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3270 enqueue:
3271                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3272                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3273                         rps_unlock(sd);
3274                         local_irq_restore(flags);
3275                         return NET_RX_SUCCESS;
3276                 }
3277
3278                 /* Schedule NAPI for backlog device
3279                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3280                  */
3281                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3282                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3283                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3284                 }
3285                 goto enqueue;
3286         }
3287
3288         sd->dropped++;
3289         rps_unlock(sd);
3290
3291         local_irq_restore(flags);
3292
3293         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3294         kfree_skb(skb);
3295         return NET_RX_DROP;
3296 }
3297
3298 static int netif_rx_internal(struct sk_buff *skb)
3299 {
3300         int ret;
3301
3302         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3303
3304         trace_netif_rx(skb);
3305 #ifdef CONFIG_RPS
3306         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3307                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3308                 int cpu;
3309
3310                 preempt_disable();
3311                 rcu_read_lock();
3312
3313                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3314                 if (cpu < 0)
3315                         cpu = smp_processor_id();
3316
3317                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3318
3319                 rcu_read_unlock();
3320                 preempt_enable();
3321         } else
3322 #endif
3323         {
3324                 unsigned int qtail;
3325                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3326                 put_cpu();
3327         }
3328         return ret;
3329 }
3330
3331 /**
3332  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3333  *      @skb: buffer to post
3334  *
3335  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3336  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3337  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3338  *      protocol layers.
3339  *
3340  *      return values:
3341  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3342  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3343  *
3344  */
3345
3346 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3347 {
3348         trace_netif_rx_entry(skb);
3349
3350         return netif_rx_internal(skb);
3351 }
3352 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3353
3354 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3355 {
3356         int err;
3357
3358         trace_netif_rx_ni_entry(skb);
3359
3360         preempt_disable();
3361         err = netif_rx_internal(skb);
3362         if (local_softirq_pending())
3363                 do_softirq();
3364         preempt_enable();
3365
3366         return err;
3367 }
3368 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3369
3370 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3371 {
3372         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3373
3374         if (sd->completion_queue) {
3375                 struct sk_buff *clist;
3376
3377                 local_irq_disable();
3378                 clist = sd->completion_queue;
3379                 sd->completion_queue = NULL;
3380                 local_irq_enable();
3381
3382                 while (clist) {
3383                         struct sk_buff *skb = clist;
3384                         clist = clist->next;
3385
3386                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3387                         if (likely(get_kfree_skb_cb(skb)->reason == SKB_REASON_CONSUMED))
3388                                 trace_consume_skb(skb);
3389                         else
3390                                 trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3391                         __kfree_skb(skb);
3392                 }
3393         }
3394
3395         if (sd->output_queue) {
3396                 struct Qdisc *head;
3397
3398                 local_irq_disable();
3399                 head = sd->output_queue;
3400                 sd->output_queue = NULL;
3401                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3402                 local_irq_enable();
3403
3404                 while (head) {
3405                         struct Qdisc *q = head;
3406                         spinlock_t *root_lock;
3407
3408                         head = head->next_sched;
3409
3410                         root_lock = qdisc_lock(q);
3411                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3412                                 smp_mb__before_atomic();
3413                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3414                                           &q->state);
3415                                 qdisc_run(q);
3416                                 spin_unlock(root_lock);
3417                         } else {
3418                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3419                                               &q->state)) {
3420                                         __netif_reschedule(q);
3421                                 } else {
3422                                         smp_mb__before_atomic();
3423                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3424                                                   &q->state);
3425                                 }
3426                         }
3427                 }
3428         }
3429 }
3430
3431 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3432     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3433 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3434 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3435                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3436 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3437 #endif
3438
3439 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3440 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3441  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3442  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3443  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3444  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3445  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3446  *
3447  */
3448 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3449 {
3450         struct net_device *dev = skb->dev;
3451         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3452         int result = TC_ACT_OK;
3453         struct Qdisc *q;
3454
3455         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3456                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3457                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3458                 return TC_ACT_SHOT;
3459         }
3460
3461         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3462         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3463
3464         q = rxq->qdisc;
3465         if (q != &noop_qdisc) {
3466                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3467                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3468                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3469                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3470         }
3471
3472         return result;
3473 }
3474
3475 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3476                                          struct packet_type **pt_prev,
3477                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3478 {
3479         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3480
3481         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3482                 goto out;
3483
3484         if (*pt_prev) {
3485                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3486                 *pt_prev = NULL;
3487         }
3488
3489         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3490         case TC_ACT_SHOT:
3491         case TC_ACT_STOLEN:
3492                 kfree_skb(skb);
3493                 return NULL;
3494         }
3495
3496 out:
3497         skb->tc_verd = 0;
3498         return skb;
3499 }
3500 #endif
3501
3502 /**
3503  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3504  *      @dev: device to register a handler for
3505  *      @rx_handler: receive handler to register
3506  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3507  *
3508  *      Register a receive handler for a device. This handler will then be
3509  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3510  *      on a failure.
3511  *
3512  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3513  *
3514  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3515  */
3516 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3517                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3518                                void *rx_handler_data)
3519 {
3520         ASSERT_RTNL();
3521
3522         if (dev->rx_handler)
3523                 return -EBUSY;
3524
3525         /* Note: rx_handler_data must be set before rx_handler */
3526         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3527         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3528
3529         return 0;
3530 }
3531 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3532
3533 /**
3534  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3535  *      @dev: device to unregister a handler from
3536  *
3537  *      Unregister a receive handler from a device.
3538  *
3539  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3540  */
3541 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3542 {
3543
3544         ASSERT_RTNL();
3545         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3546         /* a reader seeing a non NULL rx_handler in a rcu_read_lock()
3547          * section has a guarantee to see a non NULL rx_handler_data
3548          * as well.
3549          */
3550         synchronize_net();
3551         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3552 }
3553 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3554
3555 /*
3556  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3557  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3558  */
3559 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3560 {
3561         switch (skb->protocol) {
3562         case htons(ETH_P_ARP):
3563         case htons(ETH_P_IP):
3564         case htons(ETH_P_IPV6):
3565         case htons(ETH_P_8021Q):
3566         case htons(ETH_P_8021AD):
3567                 return true;
3568         default:
3569                 return false;
3570         }
3571 }
3572
3573 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3574 {
3575         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3576         rx_handler_func_t *rx_handler;
3577         struct net_device *orig_dev;
3578         struct net_device *null_or_dev;
3579         bool deliver_exact = false;
3580         int ret = NET_RX_DROP;
3581         __be16 type;
3582
3583         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3584
3585         trace_netif_receive_skb(skb);
3586
3587         orig_dev = skb->dev;
3588
3589         skb_reset_network_header(skb);
3590         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3591                 skb_reset_transport_header(skb);
3592         skb_reset_mac_len(skb);
3593
3594         pt_prev = NULL;
3595
3596         rcu_read_lock();
3597
3598 another_round:
3599         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3600
3601         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3602
3603         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q) ||
3604             skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021AD)) {
3605                 skb = skb_vlan_untag(skb);
3606                 if (unlikely(!skb))
3607                         goto unlock;
3608         }
3609
3610 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3611         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3612                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3613                 goto ncls;
3614         }
3615 #endif
3616
3617         if (pfmemalloc)
3618                 goto skip_taps;
3619
3620         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3621                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3622                         if (pt_prev)
3623                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3624                         pt_prev = ptype;
3625                 }
3626         }
3627
3628 skip_taps:
3629 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3630         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3631         if (!skb)
3632                 goto unlock;
3633 ncls:
3634 #endif
3635
3636         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3637                 goto drop;
3638
3639         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3640                 if (pt_prev) {
3641                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3642                         pt_prev = NULL;
3643                 }
3644                 if (vlan_do_receive(&skb))
3645                         goto another_round;
3646                 else if (unlikely(!skb))
3647                         goto unlock;
3648         }
3649
3650         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3651         if (rx_handler) {
3652                 if (pt_prev) {
3653                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3654                         pt_prev = NULL;
3655                 }
3656                 switch (rx_handler(&skb)) {
3657                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3658                         ret = NET_RX_SUCCESS;
3659                         goto unlock;
3660                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3661                         goto another_round;
3662                 case RX_HANDLER_EXACT:
3663                         deliver_exact = true;
3664                 case RX_HANDLER_PASS:
3665                         break;
3666                 default:
3667                         BUG();
3668                 }
3669         }
3670
3671         if (unlikely(vlan_tx_tag_present(skb))) {
3672                 if (vlan_tx_tag_get_id(skb))
3673                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3674                 /* Note: we might in the future use prio bits
3675                  * and set skb->priority like in vlan_do_receive()
3676                  * For the time being, just ignore Priority Code Point
3677                  */
3678                 skb->vlan_tci = 0;
3679         }
3680
3681         /* deliver only exact match when indicated */
3682         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3683
3684         type = skb->protocol;
3685         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3686                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3687                 if (ptype->type == type &&
3688                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3689                      ptype->dev == orig_dev)) {
3690                         if (pt_prev)
3691                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3692                         pt_prev = ptype;
3693                 }
3694         }
3695
3696         if (pt_prev) {
3697                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3698                         goto drop;
3699                 else
3700                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3701         } else {
3702 drop:
3703                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3704                 kfree_skb(skb);
3705                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3706                  * me how you were going to use this. :-)
3707                  */
3708                 ret = NET_RX_DROP;
3709         }
3710
3711 unlock:
3712         rcu_read_unlock();
3713         return ret;
3714 }
3715
3716 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3717 {
3718         int ret;
3719
3720         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3721                 unsigned long pflags = current->flags;
3722
3723                 /*
3724                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3725                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3726                  * - stay away from userspace
3727                  * - have bounded memory usage
3728                  *
3729                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3730                  * context down to all allocation sites.
3731                  */
3732                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3733                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3734                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3735         } else
3736                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3737
3738         return ret;
3739 }
3740
3741 static int netif_receive_skb_internal(struct sk_buff *skb)
3742 {
3743         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3744
3745         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3746                 return NET_RX_SUCCESS;
3747
3748 #ifdef CONFIG_RPS
3749         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3750                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3751                 int cpu, ret;
3752
3753                 rcu_read_lock();
3754
3755                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3756
3757                 if (cpu >= 0) {
3758                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3759                         rcu_read_unlock();
3760                         return ret;
3761                 }
3762                 rcu_read_unlock();
3763         }
3764 #endif
3765         return __netif_receive_skb(skb);
3766 }
3767
3768 /**
3769  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3770  *      @skb: buffer to process
3771  *
3772  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3773  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3774  *      for congestion control or by the protocol layers.
3775  *
3776  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3777  *      should be enabled.
3778  *
3779  *      Return values (usually ignored):
3780  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3781  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3782  */
3783 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3784 {
3785         trace_netif_receive_skb_entry(skb);
3786
3787         return netif_receive_skb_internal(skb);
3788 }
3789 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3790
3791 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3792  * Called with irqs disabled.
3793  */
3794 static void flush_backlog(void *arg)
3795 {
3796         struct net_device *dev = arg;
3797         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3798         struct sk_buff *skb, *tmp;
3799
3800         rps_lock(sd);
3801         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3802                 if (skb->dev == dev) {
3803                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3804                         kfree_skb(skb);
3805                         input_queue_head_incr(sd);
3806                 }
3807         }
3808         rps_unlock(sd);
3809
3810         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3811                 if (skb->dev == dev) {
3812                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3813                         kfree_skb(skb);
3814                         input_queue_head_incr(sd);
3815                 }
3816         }
3817 }
3818
3819 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3820 {
3821         struct packet_offload *ptype;
3822         __be16 type = skb->protocol;
3823         struct list_head *head = &offload_base;
3824         int err = -ENOENT;
3825
3826         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3827
3828         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3829                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3830                 goto out;
3831         }
3832
3833         rcu_read_lock();
3834         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3835                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3836                         continue;
3837
3838                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb, 0);
3839                 break;
3840         }
3841         rcu_read_unlock();
3842
3843         if (err) {
3844                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3845                 kfree_skb(skb);
3846                 return NET_RX_SUCCESS;
3847         }
3848
3849 out:
3850         return netif_receive_skb_internal(skb);
3851 }
3852
3853 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3854  * youngest packets at the head of it.
3855  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3856  */
3857 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3858 {
3859         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3860
3861         /* scan list and build reverse chain */
3862         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3863                 skb->prev = prev;
3864                 prev = skb;
3865         }
3866
3867         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3868                 skb->next = NULL;
3869
3870                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3871                         return;
3872
3873                 prev = skb->prev;
3874                 napi_gro_complete(skb);
3875                 napi->gro_count--;
3876         }
3877
3878         napi->gro_list = NULL;
3879 }
3880 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3881
3882 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3883 {
3884         struct sk_buff *p;
3885         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3886         u32 hash = skb_get_hash_raw(skb);
3887
3888         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3889                 unsigned long diffs;
3890
3891                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3892
3893                 if (hash != skb_get_hash_raw(p)) {
3894                         NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = 0;
3895                         continue;
3896                 }
3897
3898                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3899                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3900                 if (maclen == ETH_HLEN)
3901                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3902                                                       skb_mac_header(skb));
3903                 else if (!diffs)
3904                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3905                                        skb_mac_header(skb),
3906                                        maclen);
3907                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3908         }
3909 }
3910
3911 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3912 {
3913         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3914         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3915
3916         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3917         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3918         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3919
3920         if (skb_mac_header(skb) == skb_tail_pointer(skb) &&
3921             pinfo->nr_frags &&
3922             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3923                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3924                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3925         }
3926 }
3927
3928 static void gro_pull_from_frag0(struct sk_buff *skb, int grow)
3929 {
3930         struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3931
3932         BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3933
3934         memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3935
3936         skb->data_len -= grow;
3937         skb->tail += grow;
3938
3939         pinfo->frags[0].page_offset += grow;
3940         skb_frag_size_sub(&pinfo->frags[0], grow);
3941
3942         if (unlikely(!skb_frag_size(&pinfo->frags[0]))) {
3943                 skb_frag_unref(skb, 0);
3944                 memmove(pinfo->frags, pinfo->frags + 1,
3945                         --pinfo->nr_frags * sizeof(pinfo->frags[0]));
3946         }
3947 }
3948
3949 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3950 {
3951         struct sk_buff **pp = NULL;
3952         struct packet_offload *ptype;
3953         __be16 type = skb->protocol;
3954         struct list_head *head = &offload_base;
3955         int same_flow;
3956         enum gro_result ret;
3957         int grow;
3958
3959         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO))
3960                 goto normal;
3961
3962         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3963                 goto normal;
3964
3965         gro_list_prepare(napi, skb);
3966         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = skb->csum; /* Needed for CHECKSUM_COMPLETE */
3967
3968         rcu_read_lock();
3969         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3970                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3971                         continue;
3972
3973                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3974                 skb_reset_mac_len(skb);
3975                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3976                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3977                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3978                 NAPI_GRO_CB(skb)->udp_mark = 0;
3979
3980                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3981                 break;
3982         }
3983         rcu_read_unlock();
3984
3985         if (&ptype->list == head)
3986                 goto normal;
3987
3988         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3989         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3990
3991         if (pp) {
3992                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3993
3994                 *pp = nskb->next;
3995                 nskb->next = NULL;
3996                 napi_gro_complete(nskb);
3997                 napi->gro_count--;
3998         }
3999
4000         if (same_flow)
4001                 goto ok;
4002
4003         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush)
4004                 goto normal;
4005
4006         if (unlikely(napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)) {
4007                 struct sk_buff *nskb = napi->gro_list;
4008
4009                 /* locate the end of the list to select the 'oldest' flow */
4010                 while (nskb->next) {
4011                         pp = &nskb->next;
4012                         nskb = *pp;
4013                 }
4014                 *pp = NULL;
4015                 nskb->next = NULL;
4016                 napi_gro_complete(nskb);
4017         } else {
4018                 napi->gro_count++;
4019         }
4020         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
4021         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
4022         NAPI_GRO_CB(skb)->last = skb;
4023         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
4024         skb->next = napi->gro_list;
4025         napi->gro_list = skb;
4026         ret = GRO_HELD;
4027
4028 pull:
4029         grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
4030         if (grow > 0)
4031                 gro_pull_from_frag0(skb, grow);
4032 ok:
4033         return ret;
4034
4035 normal:
4036         ret = GRO_NORMAL;
4037         goto pull;
4038 }
4039
4040 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type)
4041 {
4042         struct list_head *offload_head = &offload_base;
4043         struct packet_offload *ptype;
4044
4045         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
4046                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
4047                         continue;
4048                 return ptype;
4049         }
4050         return NULL;
4051 }
4052 EXPORT_SYMBOL(gro_find_receive_by_type);
4053
4054 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type)
4055 {
4056         struct list_head *offload_head = &offload_base;
4057         struct packet_offload *ptype;
4058
4059         list_for_each_entry_rcu(ptype, offload_head, list) {
4060                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
4061                         continue;
4062                 return ptype;
4063         }
4064         return NULL;
4065 }
4066 EXPORT_SYMBOL(gro_find_complete_by_type);
4067
4068 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
4069 {
4070         switch (ret) {
4071         case GRO_NORMAL:
4072                 if (netif_receive_skb_internal(skb))
4073                         ret = GRO_DROP;
4074                 break;
4075
4076         case GRO_DROP:
4077                 kfree_skb(skb);
4078                 break;
4079
4080         case GRO_MERGED_FREE:
4081                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
4082                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
4083                 else
4084                         __kfree_skb(skb);
4085                 break;
4086
4087         case GRO_HELD:
4088         case GRO_MERGED:
4089                 break;
4090         }
4091
4092         return ret;
4093 }
4094
4095 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
4096 {
4097         trace_napi_gro_receive_entry(skb);
4098
4099         skb_gro_reset_offset(skb);
4100
4101         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
4102 }
4103 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
4104
4105 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
4106 {
4107         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
4108         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
4109         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
4110         skb->vlan_tci = 0;
4111         skb->dev = napi->dev;
4112         skb->skb_iif = 0;
4113         skb->encapsulation = 0;
4114         skb_shinfo(skb)->gso_type = 0;
4115         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
4116
4117         napi->skb = skb;
4118 }
4119
4120 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
4121 {
4122         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4123
4124         if (!skb) {
4125                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
4126                 napi->skb = skb;
4127         }
4128         return skb;
4129 }
4130 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
4131
4132 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi,
4133                                       struct sk_buff *skb,
4134                                       gro_result_t ret)
4135 {
4136         switch (ret) {
4137         case GRO_NORMAL:
4138         case GRO_HELD:
4139                 __skb_push(skb, ETH_HLEN);
4140                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
4141                 if (ret == GRO_NORMAL && netif_receive_skb_internal(skb))
4142                         ret = GRO_DROP;
4143                 break;
4144
4145         case GRO_DROP:
4146         case GRO_MERGED_FREE:
4147                 napi_reuse_skb(napi, skb);
4148                 break;
4149
4150         case GRO_MERGED:
4151                 break;
4152         }
4153
4154         return ret;
4155 }
4156
4157 /* Upper GRO stack assumes network header starts at gro_offset=0
4158  * Drivers could call both napi_gro_frags() and napi_gro_receive()
4159  * We copy ethernet header into skb->data to have a common layout.
4160  */
4161 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
4162 {
4163         struct sk_buff *skb = napi->skb;
4164         const struct ethhdr *eth;
4165         unsigned int hlen = sizeof(*eth);
4166
4167         napi->skb = NULL;
4168
4169         skb_reset_mac_header(skb);
4170         skb_gro_reset_offset(skb);
4171
4172         eth = skb_gro_header_fast(skb, 0);
4173         if (unlikely(skb_gro_header_hard(skb, hlen))) {
4174                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, 0);
4175                 if (unlikely(!eth)) {
4176                         napi_reuse_skb(napi, skb);
4177                         return NULL;
4178                 }
4179         } else {
4180                 gro_pull_from_frag0(skb, hlen);
4181                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 += hlen;
4182                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len -= hlen;
4183         }
4184         __skb_pull(skb, hlen);
4185
4186         /*
4187          * This works because the only protocols we care about don't require
4188          * special handling.
4189          * We'll fix it up properly in napi_frags_finish()
4190          */
4191         skb->protocol = eth->h_proto;
4192
4193         return skb;
4194 }
4195
4196 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
4197 {
4198         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
4199
4200         if (!skb)
4201                 return GRO_DROP;
4202
4203         trace_napi_gro_frags_entry(skb);
4204
4205         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
4206 }
4207 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
4208
4209 /*
4210  * net_rps_action_and_irq_enable sends any pending IPI's for rps.
4211  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
4212  */
4213 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
4214 {
4215 #ifdef CONFIG_RPS
4216         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
4217
4218         if (remsd) {
4219                 sd->rps_ipi_list = NULL;
4220
4221                 local_irq_enable();
4222
4223                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
4224                 while (remsd) {
4225                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
4226
4227                         if (cpu_online(remsd->cpu))
4228                                 smp_call_function_single_async(remsd->cpu,
4229                                                            &remsd->csd);
4230                         remsd = next;
4231                 }
4232         } else
4233 #endif
4234                 local_irq_enable();
4235 }
4236
4237 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
4238 {
4239         int work = 0;
4240         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
4241
4242 #ifdef CONFIG_RPS
4243         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
4244          * not waiting net_rx_action() end.
4245          */
4246         if (sd->rps_ipi_list) {
4247                 local_irq_disable();
4248                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4249         }
4250 #endif
4251         napi->weight = weight_p;
4252         local_irq_disable();
4253         while (1) {
4254                 struct sk_buff *skb;
4255
4256                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
4257                         local_irq_enable();
4258                         __netif_receive_skb(skb);
4259                         local_irq_disable();
4260                         input_queue_head_incr(sd);
4261                         if (++work >= quota) {
4262                                 local_irq_enable();
4263                                 return work;
4264                         }
4265                 }
4266
4267                 rps_lock(sd);
4268                 if (skb_queue_empty(&sd->input_pkt_queue)) {
4269                         /*
4270                          * Inline a custom version of __napi_complete().
4271                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
4272                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set
4273                          * on backlog.
4274                          * We can use a plain write instead of clear_bit(),
4275                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
4276                          */
4277                         list_del(&napi->poll_list);
4278                         napi->state = 0;
4279                         rps_unlock(sd);
4280
4281                         break;
4282                 }
4283
4284                 skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
4285                                            &sd->process_queue);
4286                 rps_unlock(sd);
4287         }
4288         local_irq_enable();
4289
4290         return work;
4291 }
4292
4293 /**
4294  * __napi_schedule - schedule for receive
4295  * @n: entry to schedule
4296  *
4297  * The entry's receive function will be scheduled to run
4298  */
4299 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4300 {
4301         unsigned long flags;
4302
4303         local_irq_save(flags);
4304         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4305         local_irq_restore(flags);
4306 }
4307 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4308
4309 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4310 {
4311         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4312         BUG_ON(n->gro_list);
4313
4314         list_del(&n->poll_list);
4315         smp_mb__before_atomic();
4316         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4317 }
4318 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4319
4320 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4321 {
4322         unsigned long flags;
4323
4324         /*
4325          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4326          * just in case its running on a different cpu
4327          */
4328         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4329                 return;
4330
4331         napi_gro_flush(n, false);
4332         local_irq_save(flags);
4333         __napi_complete(n);
4334         local_irq_restore(flags);
4335 }
4336 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4337
4338 /* must be called under rcu_read_lock(), as we dont take a reference */
4339 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id)
4340 {
4341         unsigned int hash = napi_id % HASH_SIZE(napi_hash);
4342         struct napi_struct *napi;
4343
4344         hlist_for_each_entry_rcu(napi, &napi_hash[hash], napi_hash_node)
4345                 if (napi->napi_id == napi_id)
4346                         return napi;
4347
4348         return NULL;
4349 }
4350 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_by_id);
4351
4352 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi)
4353 {
4354         if (!test_and_set_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state)) {
4355
4356                 spin_lock(&napi_hash_lock);
4357
4358                 /* 0 is not a valid id, we also skip an id that is taken
4359                  * we expect both events to be extremely rare
4360                  */
4361                 napi->napi_id = 0;
4362                 while (!napi->napi_id) {
4363                         napi->napi_id = ++napi_gen_id;
4364                         if (napi_by_id(napi->napi_id))
4365                                 napi->napi_id = 0;
4366                 }
4367
4368                 hlist_add_head_rcu(&napi->napi_hash_node,
4369                         &napi_hash[napi->napi_id % HASH_SIZE(napi_hash)]);
4370
4371                 spin_unlock(&napi_hash_lock);
4372         }
4373 }
4374 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_add);
4375
4376 /* Warning : caller is responsible to make sure rcu grace period
4377  * is respected before freeing memory containing @napi
4378  */
4379 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi)
4380 {
4381         spin_lock(&napi_hash_lock);
4382
4383         if (test_and_clear_bit(NAPI_STATE_HASHED, &napi->state))
4384                 hlist_del_rcu(&napi->napi_hash_node);
4385
4386         spin_unlock(&napi_hash_lock);
4387 }
4388 EXPORT_SYMBOL_GPL(napi_hash_del);
4389
4390 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4391                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4392 {
4393         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4394         napi->gro_count = 0;
4395         napi->gro_list = NULL;
4396         napi->skb = NULL;
4397         napi->poll = poll;
4398         if (weight > NAPI_POLL_WEIGHT)
4399                 pr_err_once("netif_napi_add() called with weight %d on device %s\n",
4400                             weight, dev->name);
4401         napi->weight = weight;
4402         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4403         napi->dev = dev;
4404 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4405         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4406         napi->poll_owner = -1;
4407 #endif
4408         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4409 }
4410 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4411
4412 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4413 {
4414         list_del_init(&napi->dev_list);
4415         napi_free_frags(napi);
4416
4417         kfree_skb_list(napi->gro_list);
4418         napi->gro_list = NULL;
4419         napi->gro_count = 0;
4420 }
4421 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4422
4423 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4424 {
4425         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4426         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4427         int budget = netdev_budget;
4428         void *have;
4429
4430         local_irq_disable();
4431
4432         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4433                 struct napi_struct *n;
4434                 int work, weight;
4435
4436                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4437                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4438                  * an average latency of 1.5/HZ.
4439                  */
4440                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after_eq(jiffies, time_limit)))
4441                         goto softnet_break;
4442
4443                 local_irq_enable();
4444
4445                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4446                  * access is safe because interrupts can only add new
4447                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4448                  * calls can remove this head entry from the list.
4449                  */
4450                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4451
4452                 have = netpoll_poll_lock(n);
4453
4454                 weight = n->weight;
4455
4456                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4457                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4458                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4459                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4460                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4461                  */
4462                 work = 0;
4463                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4464                         work = n->poll(n, weight);
4465                         trace_napi_poll(n);
4466                 }
4467
4468                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4469
4470                 budget -= work;
4471
4472                 local_irq_disable();
4473
4474                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4475                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4476                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4477                  * move the instance around on the list at-will.
4478                  */
4479                 if (unlikely(work == weight)) {
4480                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4481                                 local_irq_enable();
4482                                 napi_complete(n);
4483                                 local_irq_disable();
4484                         } else {
4485                                 if (n->gro_list) {
4486                                         /* flush too old packets
4487                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4488                                          */
4489                                         local_irq_enable();
4490                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4491                                         local_irq_disable();
4492                                 }
4493                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4494                         }
4495                 }
4496
4497                 netpoll_poll_unlock(have);
4498         }
4499 out:
4500         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4501
4502 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4503         /*
4504          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4505          * any pending DMA copies to hardware
4506          */
4507         dma_issue_pending_all();
4508 #endif
4509
4510         return;
4511
4512 softnet_break:
4513         sd->time_squeeze++;
4514         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4515         goto out;
4516 }
4517
4518 struct netdev_adjacent {
4519         struct net_device *dev;
4520
4521         /* upper master flag, there can only be one master device per list */
4522         bool master;
4523
4524         /* counter for the number of times this device was added to us */
4525         u16 ref_nr;
4526
4527         /* private field for the users */
4528         void *private;
4529
4530         struct list_head list;
4531         struct rcu_head rcu;
4532 };
4533
4534 static struct netdev_adjacent *__netdev_find_adj(struct net_device *dev,
4535                                                  struct net_device *adj_dev,
4536                                                  struct list_head *adj_list)
4537 {
4538         struct netdev_adjacent *adj;
4539
4540         list_for_each_entry(adj, adj_list, list) {
4541                 if (adj->dev == adj_dev)
4542                         return adj;
4543         }
4544         return NULL;
4545 }
4546
4547 /**
4548  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4549  * @dev: device
4550  * @upper_dev: upper device to check
4551  *
4552  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4553  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4554  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4555  */
4556 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4557                           struct net_device *upper_dev)
4558 {
4559         ASSERT_RTNL();
4560
4561         return __netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper);
4562 }
4563 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4564
4565 /**
4566  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4567  * @dev: device
4568  *
4569  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4570  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4571  */
4572 static bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4573 {
4574         ASSERT_RTNL();
4575
4576         return !list_empty(&dev->all_adj_list.upper);
4577 }
4578
4579 /**
4580  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4581  * @dev: device
4582  *
4583  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4584  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4585  */
4586 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4587 {
4588         struct netdev_adjacent *upper;
4589
4590         ASSERT_RTNL();
4591
4592         if (list_empty(&dev->adj_list.upper))
4593                 return NULL;
4594
4595         upper = list_first_entry(&dev->adj_list.upper,
4596                                  struct netdev_adjacent, list);
4597         if (likely(upper->master))
4598                 return upper->dev;
4599         return NULL;
4600 }
4601 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4602
4603 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list)
4604 {
4605         struct netdev_adjacent *adj;
4606
4607         adj = list_entry(adj_list, struct netdev_adjacent, list);
4608
4609         return adj->private;
4610 }
4611 EXPORT_SYMBOL(netdev_adjacent_get_private);
4612
4613 /**
4614  * netdev_upper_get_next_dev_rcu - Get the next dev from upper list
4615  * @dev: device
4616  * @iter: list_head ** of the current position
4617  *
4618  * Gets the next device from the dev's upper list, starting from iter
4619  * position. The caller must hold RCU read lock.
4620  */
4621 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4622                                                  struct list_head **iter)
4623 {
4624         struct netdev_adjacent *upper;
4625
4626         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held() && !lockdep_rtnl_is_held());
4627
4628         upper = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4629
4630         if (&upper->list == &dev->adj_list.upper)
4631                 return NULL;
4632
4633         *iter = &upper->list;
4634
4635         return upper->dev;
4636 }
4637 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_get_next_dev_rcu);
4638
4639 /**
4640  * netdev_all_upper_get_next_dev_rcu - Get the next dev from upper list
4641  * @dev: device
4642  * @iter: list_head ** of the current position
4643  *
4644  * Gets the next device from the dev's upper list, starting from iter
4645  * position. The caller must hold RCU read lock.
4646  */
4647 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
4648                                                      struct list_head **iter)
4649 {
4650         struct netdev_adjacent *upper;
4651
4652         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held() && !lockdep_rtnl_is_held());
4653
4654         upper = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4655
4656         if (&upper->list == &dev->all_adj_list.upper)
4657                 return NULL;
4658
4659         *iter = &upper->list;
4660
4661         return upper->dev;
4662 }
4663 EXPORT_SYMBOL(netdev_all_upper_get_next_dev_rcu);
4664
4665 /**
4666  * netdev_lower_get_next_private - Get the next ->private from the
4667  *                                 lower neighbour list
4668  * @dev: device
4669  * @iter: list_head ** of the current position
4670  *
4671  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4672  * list, starting from iter position. The caller must hold either hold the
4673  * RTNL lock or its own locking that guarantees that the neighbour lower
4674  * list will remain unchainged.
4675  */
4676 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
4677                                     struct list_head **iter)
4678 {
4679         struct netdev_adjacent *lower;
4680
4681         lower = list_entry(*iter, struct netdev_adjacent, list);
4682
4683         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4684                 return NULL;
4685
4686         *iter = lower->list.next;
4687
4688         return lower->private;
4689 }
4690 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private);
4691
4692 /**
4693  * netdev_lower_get_next_private_rcu - Get the next ->private from the
4694  *                                     lower neighbour list, RCU
4695  *                                     variant
4696  * @dev: device
4697  * @iter: list_head ** of the current position
4698  *
4699  * Gets the next netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4700  * list, starting from iter position. The caller must hold RCU read lock.
4701  */
4702 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
4703                                         struct list_head **iter)
4704 {
4705         struct netdev_adjacent *lower;
4706
4707         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_held());
4708
4709         lower = list_entry_rcu((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4710
4711         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4712                 return NULL;
4713
4714         *iter = &lower->list;
4715
4716         return lower->private;
4717 }
4718 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next_private_rcu);
4719
4720 /**
4721  * netdev_lower_get_next - Get the next device from the lower neighbour
4722  *                         list
4723  * @dev: device
4724  * @iter: list_head ** of the current position
4725  *
4726  * Gets the next netdev_adjacent from the dev's lower neighbour
4727  * list, starting from iter position. The caller must hold RTNL lock or
4728  * its own locking that guarantees that the neighbour lower
4729  * list will remain unchainged.
4730  */
4731 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev, struct list_head **iter)
4732 {
4733         struct netdev_adjacent *lower;
4734
4735         lower = list_entry((*iter)->next, struct netdev_adjacent, list);
4736
4737         if (&lower->list == &dev->adj_list.lower)
4738                 return NULL;
4739
4740         *iter = &lower->list;
4741
4742         return lower->dev;
4743 }
4744 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_next);
4745
4746 /**
4747  * netdev_lower_get_first_private_rcu - Get the first ->private from the
4748  *                                     lower neighbour list, RCU
4749  *                                     variant
4750  * @dev: device
4751  *
4752  * Gets the first netdev_adjacent->private from the dev's lower neighbour
4753  * list. The caller must hold RCU read lock.
4754  */
4755 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev)
4756 {
4757         struct netdev_adjacent *lower;
4758
4759         lower = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.lower,
4760                         struct netdev_adjacent, list);
4761         if (lower)
4762                 return lower->private;
4763         return NULL;
4764 }
4765 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_get_first_private_rcu);
4766
4767 /**
4768  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4769  * @dev: device
4770  *
4771  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4772  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4773  */
4774 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4775 {
4776         struct netdev_adjacent *upper;
4777
4778         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->adj_list.upper,
4779                                        struct netdev_adjacent, list);
4780         if (upper && likely(upper->master))
4781                 return upper->dev;
4782         return NULL;
4783 }
4784 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4785
4786 static int netdev_adjacent_sysfs_add(struct net_device *dev,
4787                               struct net_device *adj_dev,
4788                               struct list_head *dev_list)
4789 {
4790         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4791         sprintf(linkname, dev_list == &dev->adj_list.upper ?
4792                 "upper_%s" : "lower_%s", adj_dev->name);
4793         return sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj), &(adj_dev->dev.kobj),
4794                                  linkname);
4795 }
4796 static void netdev_adjacent_sysfs_del(struct net_device *dev,
4797                                char *name,
4798                                struct list_head *dev_list)
4799 {
4800         char linkname[IFNAMSIZ+7];
4801         sprintf(linkname, dev_list == &dev->adj_list.upper ?
4802                 "upper_%s" : "lower_%s", name);
4803         sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), linkname);
4804 }
4805
4806 #define netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list) \
4807                 (dev_list == &dev->adj_list.upper || \
4808                  dev_list == &dev->adj_list.lower)
4809
4810 static int __netdev_adjacent_dev_insert(struct net_device *dev,
4811                                         struct net_device *adj_dev,
4812                                         struct list_head *dev_list,
4813                                         void *private, bool master)
4814 {
4815         struct netdev_adjacent *adj;
4816         int ret;
4817
4818         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4819
4820         if (adj) {
4821                 adj->ref_nr++;
4822                 return 0;
4823         }
4824
4825         adj = kmalloc(sizeof(*adj), GFP_KERNEL);
4826         if (!adj)
4827                 return -ENOMEM;
4828
4829         adj->dev = adj_dev;
4830         adj->master = master;
4831         adj->ref_nr = 1;
4832         adj->private = private;
4833         dev_hold(adj_dev);
4834
4835         pr_debug("dev_hold for %s, because of link added from %s to %s\n",
4836                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4837
4838         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list)) {
4839                 ret = netdev_adjacent_sysfs_add(dev, adj_dev, dev_list);
4840                 if (ret)
4841                         goto free_adj;
4842         }
4843
4844         /* Ensure that master link is always the first item in list. */
4845         if (master) {
4846                 ret = sysfs_create_link(&(dev->dev.kobj),
4847                                         &(adj_dev->dev.kobj), "master");
4848                 if (ret)
4849                         goto remove_symlinks;
4850
4851                 list_add_rcu(&adj->list, dev_list);
4852         } else {
4853                 list_add_tail_rcu(&adj->list, dev_list);
4854         }
4855
4856         return 0;
4857
4858 remove_symlinks:
4859         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list))
4860                 netdev_adjacent_sysfs_del(dev, adj_dev->name, dev_list);
4861 free_adj:
4862         kfree(adj);
4863         dev_put(adj_dev);
4864
4865         return ret;
4866 }
4867
4868 static void __netdev_adjacent_dev_remove(struct net_device *dev,
4869                                          struct net_device *adj_dev,
4870                                          struct list_head *dev_list)
4871 {
4872         struct netdev_adjacent *adj;
4873
4874         adj = __netdev_find_adj(dev, adj_dev, dev_list);
4875
4876         if (!adj) {
4877                 pr_err("tried to remove device %s from %s\n",
4878                        dev->name, adj_dev->name);
4879                 BUG();
4880         }
4881
4882         if (adj->ref_nr > 1) {
4883                 pr_debug("%s to %s ref_nr-- = %d\n", dev->name, adj_dev->name,
4884                          adj->ref_nr-1);
4885                 adj->ref_nr--;
4886                 return;
4887         }
4888
4889         if (adj->master)
4890                 sysfs_remove_link(&(dev->dev.kobj), "master");
4891
4892         if (netdev_adjacent_is_neigh_list(dev, dev_list))
4893                 netdev_adjacent_sysfs_del(dev, adj_dev->name, dev_list);
4894
4895         list_del_rcu(&adj->list);
4896         pr_debug("dev_put for %s, because link removed from %s to %s\n",
4897                  adj_dev->name, dev->name, adj_dev->name);
4898         dev_put(adj_dev);
4899         kfree_rcu(adj, rcu);
4900 }
4901
4902 static int __netdev_adjacent_dev_link_lists(struct net_device *dev,
4903                                             struct net_device *upper_dev,
4904                                             struct list_head *up_list,
4905                                             struct list_head *down_list,
4906                                             void *private, bool master)
4907 {
4908         int ret;
4909
4910         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(dev, upper_dev, up_list, private,
4911                                            master);
4912         if (ret)
4913                 return ret;
4914
4915         ret = __netdev_adjacent_dev_insert(upper_dev, dev, down_list, private,
4916                                            false);
4917         if (ret) {
4918                 __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4919                 return ret;
4920         }
4921
4922         return 0;
4923 }
4924
4925 static int __netdev_adjacent_dev_link(struct net_device *dev,
4926                                       struct net_device *upper_dev)
4927 {
4928         return __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4929                                                 &dev->all_adj_list.upper,
4930                                                 &upper_dev->all_adj_list.lower,
4931                                                 NULL, false);
4932 }
4933
4934 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(struct net_device *dev,
4935                                                struct net_device *upper_dev,
4936                                                struct list_head *up_list,
4937                                                struct list_head *down_list)
4938 {
4939         __netdev_adjacent_dev_remove(dev, upper_dev, up_list);
4940         __netdev_adjacent_dev_remove(upper_dev, dev, down_list);
4941 }
4942
4943 static void __netdev_adjacent_dev_unlink(struct net_device *dev,
4944                                          struct net_device *upper_dev)
4945 {
4946         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4947                                            &dev->all_adj_list.upper,
4948                                            &upper_dev->all_adj_list.lower);
4949 }
4950
4951 static int __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(struct net_device *dev,
4952                                                 struct net_device *upper_dev,
4953                                                 void *private, bool master)
4954 {
4955         int ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, upper_dev);
4956
4957         if (ret)
4958                 return ret;
4959
4960         ret = __netdev_adjacent_dev_link_lists(dev, upper_dev,
4961                                                &dev->adj_list.upper,
4962                                                &upper_dev->adj_list.lower,
4963                                                private, master);
4964         if (ret) {
4965                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4966                 return ret;
4967         }
4968
4969         return 0;
4970 }
4971
4972 static void __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(struct net_device *dev,
4973                                                    struct net_device *upper_dev)
4974 {
4975         __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, upper_dev);
4976         __netdev_adjacent_dev_unlink_lists(dev, upper_dev,
4977                                            &dev->adj_list.upper,
4978                                            &upper_dev->adj_list.lower);
4979 }
4980
4981 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4982                                    struct net_device *upper_dev, bool master,
4983                                    void *private)
4984 {
4985         struct netdev_adjacent *i, *j, *to_i, *to_j;
4986         int ret = 0;
4987
4988         ASSERT_RTNL();
4989
4990         if (dev == upper_dev)
4991                 return -EBUSY;
4992
4993         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4994         if (__netdev_find_adj(upper_dev, dev, &upper_dev->all_adj_list.upper))
4995                 return -EBUSY;
4996
4997         if (__netdev_find_adj(dev, upper_dev, &dev->all_adj_list.upper))
4998                 return -EEXIST;
4999
5000         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
5001                 return -EBUSY;
5002
5003         ret = __netdev_adjacent_dev_link_neighbour(dev, upper_dev, private,
5004                                                    master);
5005         if (ret)
5006                 return ret;
5007
5008         /* Now that we linked these devs, make all the upper_dev's
5009          * all_adj_list.upper visible to every dev's all_adj_list.lower an
5010          * versa, and don't forget the devices itself. All of these
5011          * links are non-neighbours.
5012          */
5013         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
5014                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
5015                         pr_debug("Interlinking %s with %s, non-neighbour\n",
5016                                  i->dev->name, j->dev->name);
5017                         ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, j->dev);
5018                         if (ret)
5019                                 goto rollback_mesh;
5020                 }
5021         }
5022
5023         /* add dev to every upper_dev's upper device */
5024         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
5025                 pr_debug("linking %s's upper device %s with %s\n",
5026                          upper_dev->name, i->dev->name, dev->name);
5027                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(dev, i->dev);
5028                 if (ret)
5029                         goto rollback_upper_mesh;
5030         }
5031
5032         /* add upper_dev to every dev's lower device */
5033         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
5034                 pr_debug("linking %s's lower device %s with %s\n", dev->name,
5035                          i->dev->name, upper_dev->name);
5036                 ret = __netdev_adjacent_dev_link(i->dev, upper_dev);
5037                 if (ret)
5038                         goto rollback_lower_mesh;
5039         }
5040
5041         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
5042         return 0;
5043
5044 rollback_lower_mesh:
5045         to_i = i;
5046         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
5047                 if (i == to_i)
5048                         break;
5049                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
5050         }
5051
5052         i = NULL;
5053
5054 rollback_upper_mesh:
5055         to_i = i;
5056         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
5057                 if (i == to_i)
5058                         break;
5059                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
5060         }
5061
5062         i = j = NULL;
5063
5064 rollback_mesh:
5065         to_i = i;
5066         to_j = j;
5067         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list) {
5068                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list) {
5069                         if (i == to_i && j == to_j)
5070                                 break;
5071                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
5072                 }
5073                 if (i == to_i)
5074                         break;
5075         }
5076
5077         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
5078
5079         return ret;
5080 }
5081
5082 /**
5083  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
5084  * @dev: device
5085  * @upper_dev: new upper device
5086  *
5087  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
5088  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
5089  * On success the reference counts are adjusted and the function
5090  * returns zero.
5091  */
5092 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
5093                           struct net_device *upper_dev)
5094 {
5095         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false, NULL);
5096 }
5097 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
5098
5099 /**
5100  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
5101  * @dev: device
5102  * @upper_dev: new upper device
5103  *
5104  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
5105  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
5106  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
5107  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
5108  * counts are adjusted and the function returns zero.
5109  */
5110 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
5111                                  struct net_device *upper_dev)
5112 {
5113         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, NULL);
5114 }
5115 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
5116
5117 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
5118                                          struct net_device *upper_dev,
5119                                          void *private)
5120 {
5121         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true, private);
5122 }
5123 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link_private);
5124
5125 /**
5126  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
5127  * @dev: device
5128  * @upper_dev: new upper device
5129  *
5130  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
5131  * the RTNL lock.
5132  */
5133 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
5134                              struct net_device *upper_dev)
5135 {
5136         struct netdev_adjacent *i, *j;
5137         ASSERT_RTNL();
5138
5139         __netdev_adjacent_dev_unlink_neighbour(dev, upper_dev);
5140
5141         /* Here is the tricky part. We must remove all dev's lower
5142          * devices from all upper_dev's upper devices and vice
5143          * versa, to maintain the graph relationship.
5144          */
5145         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
5146                 list_for_each_entry(j, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
5147                         __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, j->dev);
5148
5149         /* remove also the devices itself from lower/upper device
5150          * list
5151          */
5152         list_for_each_entry(i, &dev->all_adj_list.lower, list)
5153                 __netdev_adjacent_dev_unlink(i->dev, upper_dev);
5154
5155         list_for_each_entry(i, &upper_dev->all_adj_list.upper, list)
5156                 __netdev_adjacent_dev_unlink(dev, i->dev);
5157
5158         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEUPPER, dev);
5159 }
5160 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
5161
5162 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname)
5163 {
5164         struct netdev_adjacent *iter;
5165
5166         list_for_each_entry(iter, &dev->adj_list.upper, list) {
5167                 netdev_adjacent_sysfs_del(iter->dev, oldname,
5168                                           &iter->dev->adj_list.lower);
5169                 netdev_adjacent_sysfs_add(iter->dev, dev,
5170                                           &iter->dev->adj_list.lower);
5171         }
5172
5173         list_for_each_entry(iter, &dev->adj_list.lower, list) {
5174                 netdev_adjacent_sysfs_del(iter->dev, oldname,
5175                                           &iter->dev->adj_list.upper);
5176                 netdev_adjacent_sysfs_add(iter->dev, dev,
5177                                           &iter->dev->adj_list.upper);
5178         }
5179 }
5180
5181 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
5182                                    struct net_device *lower_dev)
5183 {
5184         struct netdev_adjacent *lower;
5185
5186         if (!lower_dev)
5187                 return NULL;
5188         lower = __netdev_find_adj(dev, lower_dev, &dev->adj_list.lower);
5189         if (!lower)
5190                 return NULL;
5191
5192         return lower->private;
5193 }
5194 EXPORT_SYMBOL(netdev_lower_dev_get_private);
5195
5196
5197 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
5198                        bool (*type_check)(struct net_device *dev))
5199 {
5200         struct net_device *lower = NULL;
5201         struct list_head *iter;
5202         int max_nest = -1;
5203         int nest;
5204
5205         ASSERT_RTNL();
5206
5207         netdev_for_each_lower_dev(dev, lower, iter) {
5208                 nest = dev_get_nest_level(lower, type_check);
5209                 if (max_nest < nest)
5210                         max_nest = nest;
5211         }
5212
5213         if (type_check(dev))
5214                 max_nest++;
5215
5216         return max_nest;
5217 }
5218 EXPORT_SYMBOL(dev_get_nest_level);
5219
5220 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
5221 {
5222         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5223
5224         if (ops->ndo_change_rx_flags)
5225                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
5226 }
5227
5228 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5229 {
5230         unsigned int old_flags = dev->flags;
5231         kuid_t uid;
5232         kgid_t gid;
5233
5234         ASSERT_RTNL();
5235
5236         dev->flags |= IFF_PROMISC;
5237         dev->promiscuity += inc;
5238         if (dev->promiscuity == 0) {
5239                 /*
5240                  * Avoid overflow.
5241                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
5242                  */
5243                 if (inc < 0)
5244                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
5245                 else {
5246                         dev->promiscuity -= inc;
5247                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
5248                                 dev->name);
5249                         return -EOVERFLOW;
5250                 }
5251         }
5252         if (dev->flags != old_flags) {
5253                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
5254                         dev->name,
5255                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
5256                 if (audit_enabled) {
5257                         current_uid_gid(&uid, &gid);
5258                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
5259                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
5260                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
5261                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
5262                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
5263                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
5264                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
5265                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
5266                                 audit_get_sessionid(current));
5267                 }
5268
5269                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
5270         }
5271         if (notify)
5272                 __dev_notify_flags(dev, old_flags, IFF_PROMISC);
5273         return 0;
5274 }
5275
5276 /**
5277  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
5278  *      @dev: device
5279  *      @inc: modifier
5280  *
5281  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
5282  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
5283  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
5284  *      value is used to drop promiscuity on the device.
5285  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5286  */
5287 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
5288 {
5289         unsigned int old_flags = dev->flags;
5290         int err;
5291
5292         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc, true);
5293         if (err < 0)
5294                 return err;
5295         if (dev->flags != old_flags)
5296                 dev_set_rx_mode(dev);
5297         return err;
5298 }
5299 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
5300
5301 static int __dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc, bool notify)
5302 {
5303         unsigned int old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5304
5305         ASSERT_RTNL();
5306
5307         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
5308         dev->allmulti += inc;
5309         if (dev->allmulti == 0) {
5310                 /*
5311                  * Avoid overflow.
5312                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
5313                  */
5314                 if (inc < 0)
5315                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
5316                 else {
5317                         dev->allmulti -= inc;
5318                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
5319                                 dev->name);
5320                         return -EOVERFLOW;
5321                 }
5322         }
5323         if (dev->flags ^ old_flags) {
5324                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
5325                 dev_set_rx_mode(dev);
5326                 if (notify)
5327                         __dev_notify_flags(dev, old_flags,
5328                                            dev->gflags ^ old_gflags);
5329         }
5330         return 0;
5331 }
5332
5333 /**
5334  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
5335  *      @dev: device
5336  *      @inc: modifier
5337  *
5338  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
5339  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
5340  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
5341  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
5342  *      when releasing a resource needing all multicasts.
5343  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
5344  */
5345
5346 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
5347 {
5348         return __dev_set_allmulti(dev, inc, true);
5349 }
5350 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
5351
5352 /*
5353  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
5354  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
5355  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
5356  *      are present.
5357  */
5358 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5359 {
5360         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5361
5362         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
5363         if (!(dev->flags&IFF_UP))
5364                 return;
5365
5366         if (!netif_device_present(dev))
5367                 return;
5368
5369         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
5370                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
5371                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
5372                  */
5373                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
5374                         __dev_set_promiscuity(dev, 1, false);
5375                         dev->uc_promisc = true;
5376                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
5377                         __dev_set_promiscuity(dev, -1, false);
5378                         dev->uc_promisc = false;
5379                 }
5380         }
5381
5382         if (ops->ndo_set_rx_mode)
5383                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
5384 }
5385
5386 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
5387 {
5388         netif_addr_lock_bh(dev);
5389         __dev_set_rx_mode(dev);
5390         netif_addr_unlock_bh(dev);
5391 }
5392
5393 /**
5394  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
5395  *      @dev: device
5396  *
5397  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
5398  */
5399 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
5400 {
5401         unsigned int flags;
5402
5403         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
5404                                 IFF_ALLMULTI |
5405                                 IFF_RUNNING |
5406                                 IFF_LOWER_UP |
5407                                 IFF_DORMANT)) |
5408                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
5409                                 IFF_ALLMULTI));
5410
5411         if (netif_running(dev)) {
5412                 if (netif_oper_up(dev))
5413                         flags |= IFF_RUNNING;
5414                 if (netif_carrier_ok(dev))
5415                         flags |= IFF_LOWER_UP;
5416                 if (netif_dormant(dev))
5417                         flags |= IFF_DORMANT;
5418         }
5419
5420         return flags;
5421 }
5422 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
5423
5424 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5425 {
5426         unsigned int old_flags = dev->flags;
5427         int ret;
5428
5429         ASSERT_RTNL();
5430
5431         /*
5432          *      Set the flags on our device.
5433          */
5434
5435         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
5436                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
5437                                IFF_AUTOMEDIA)) |
5438                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
5439                                     IFF_ALLMULTI));
5440
5441         /*
5442          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
5443          */
5444
5445         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
5446                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
5447
5448         dev_set_rx_mode(dev);
5449
5450         /*
5451          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
5452          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
5453          *      setting it.
5454          */
5455
5456         ret = 0;
5457         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP)
5458                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
5459
5460         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
5461                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
5462                 unsigned int old_flags = dev->flags;
5463
5464                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
5465
5466                 if (__dev_set_promiscuity(dev, inc, false) >= 0)
5467                         if (dev->flags != old_flags)
5468                                 dev_set_rx_mode(dev);
5469         }
5470
5471         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
5472            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
5473            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
5474          */
5475         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
5476                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
5477
5478                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
5479                 __dev_set_allmulti(dev, inc, false);
5480         }
5481
5482         return ret;
5483 }
5484
5485 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags,
5486                         unsigned int gchanges)
5487 {
5488         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
5489
5490         if (gchanges)
5491                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, gchanges, GFP_ATOMIC);
5492
5493         if (changes & IFF_UP) {
5494                 if (dev->flags & IFF_UP)
5495                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
5496                 else
5497                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
5498         }
5499
5500         if (dev->flags & IFF_UP &&
5501             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE))) {
5502                 struct netdev_notifier_change_info change_info;
5503
5504                 change_info.flags_changed = changes;
5505                 call_netdevice_notifiers_info(NETDEV_CHANGE, dev,
5506                                               &change_info.info);
5507         }
5508 }
5509
5510 /**
5511  *      dev_change_flags - change device settings
5512  *      @dev: device
5513  *      @flags: device state flags
5514  *
5515  *      Change settings on device based state flags. The flags are
5516  *      in the userspace exported format.
5517  */
5518 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
5519 {
5520         int ret;
5521         unsigned int changes, old_flags = dev->flags, old_gflags = dev->gflags;
5522
5523         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
5524         if (ret < 0)
5525                 return ret;
5526
5527         changes = (old_flags ^ dev->flags) | (old_gflags ^ dev->gflags);
5528         __dev_notify_flags(dev, old_flags, changes);
5529         return ret;
5530 }
5531 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
5532
5533 static int __dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5534 {
5535         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5536
5537         if (ops->ndo_change_mtu)
5538                 return ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
5539
5540         dev->mtu = new_mtu;
5541         return 0;
5542 }
5543
5544 /**
5545  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
5546  *      @dev: device
5547  *      @new_mtu: new transfer unit
5548  *
5549  *      Change the maximum transfer size of the network device.
5550  */
5551 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
5552 {
5553         int err, orig_mtu;
5554
5555         if (new_mtu == dev->mtu)
5556                 return 0;
5557
5558         /*      MTU must be positive.    */
5559         if (new_mtu < 0)
5560                 return -EINVAL;
5561
5562         if (!netif_device_present(dev))
5563                 return -ENODEV;
5564
5565         err = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRECHANGEMTU, dev);
5566         err = notifier_to_errno(err);
5567         if (err)
5568                 return err;
5569
5570         orig_mtu = dev->mtu;
5571         err = __dev_set_mtu(dev, new_mtu);
5572
5573         if (!err) {
5574                 err = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5575                 err = notifier_to_errno(err);
5576                 if (err) {
5577                         /* setting mtu back and notifying everyone again,
5578                          * so that they have a chance to revert changes.
5579                          */
5580                         __dev_set_mtu(dev, orig_mtu);
5581                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
5582                 }
5583         }
5584         return err;
5585 }
5586 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
5587
5588 /**
5589  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
5590  *      @dev: device
5591  *      @new_group: group this device should belong to
5592  */
5593 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
5594 {
5595         dev->group = new_group;
5596 }
5597 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
5598
5599 /**
5600  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
5601  *      @dev: device
5602  *      @sa: new address
5603  *
5604  *      Change the hardware (MAC) address of the device
5605  */
5606 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
5607 {
5608         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5609         int err;
5610
5611         if (!ops->ndo_set_mac_address)
5612                 return -EOPNOTSUPP;
5613         if (sa->sa_family != dev->type)
5614                 return -EINVAL;
5615         if (!netif_device_present(dev))
5616                 return -ENODEV;
5617         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
5618         if (err)
5619                 return err;
5620         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
5621         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5622         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5623         return 0;
5624 }
5625 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
5626
5627 /**
5628  *      dev_change_carrier - Change device carrier
5629  *      @dev: device
5630  *      @new_carrier: new value
5631  *
5632  *      Change device carrier
5633  */
5634 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
5635 {
5636         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5637
5638         if (!ops->ndo_change_carrier)
5639                 return -EOPNOTSUPP;
5640         if (!netif_device_present(dev))
5641                 return -ENODEV;
5642         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
5643 }
5644 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
5645
5646 /**
5647  *      dev_get_phys_port_id - Get device physical port ID
5648  *      @dev: device
5649  *      @ppid: port ID
5650  *
5651  *      Get device physical port ID
5652  */
5653 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
5654                          struct netdev_phys_port_id *ppid)
5655 {
5656         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5657
5658         if (!ops->ndo_get_phys_port_id)
5659                 return -EOPNOTSUPP;
5660         return ops->ndo_get_phys_port_id(dev, ppid);
5661 }
5662 EXPORT_SYMBOL(dev_get_phys_port_id);
5663
5664 /**
5665  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5666  *      @net: the applicable net namespace
5667  *
5668  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5669  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5670  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5671  */
5672 static int dev_new_index(struct net *net)
5673 {
5674         int ifindex = net->ifindex;
5675         for (;;) {
5676                 if (++ifindex <= 0)
5677                         ifindex = 1;
5678                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5679                         return net->ifindex = ifindex;
5680         }
5681 }
5682
5683 /* Delayed registration/unregisteration */
5684 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5685 DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(netdev_unregistering_wq);
5686
5687 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5688 {
5689         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5690         dev_net(dev)->dev_unreg_count++;
5691 }
5692
5693 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5694 {
5695         struct net_device *dev, *tmp;
5696         LIST_HEAD(close_head);
5697
5698         BUG_ON(dev_boot_phase);
5699         ASSERT_RTNL();
5700
5701         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5702                 /* Some devices call without registering
5703                  * for initialization unwind. Remove those
5704                  * devices and proceed with the remaining.
5705                  */
5706                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5707                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5708                                  dev->name, dev);
5709
5710                         WARN_ON(1);
5711                         list_del(&dev->unreg_list);
5712                         continue;
5713                 }
5714                 dev->dismantle = true;
5715                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5716         }
5717
5718         /* If device is running, close it first. */
5719         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5720                 list_add_tail(&dev->close_list, &close_head);
5721         dev_close_many(&close_head);
5722
5723         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5724                 /* And unlink it from device chain. */
5725                 unlist_netdevice(dev);
5726
5727                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5728         }
5729
5730         synchronize_net();
5731
5732         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5733                 /* Shutdown queueing discipline. */
5734                 dev_shutdown(dev);
5735
5736
5737                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5738                    this device. They should clean all the things.
5739                 */
5740                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5741
5742                 /*
5743                  *      Flush the unicast and multicast chains
5744                  */
5745                 dev_uc_flush(dev);
5746                 dev_mc_flush(dev);
5747
5748                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5749                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5750
5751                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5752                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5753                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
5754
5755                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
5756                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
5757
5758                 /* Remove entries from kobject tree */
5759                 netdev_unregister_kobject(dev);
5760 #ifdef CONFIG_XPS
5761                 /* Remove XPS queueing entries */
5762                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
5763 #endif
5764         }
5765
5766         synchronize_net();
5767
5768         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5769                 dev_put(dev);
5770 }
5771
5772 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5773 {
5774         LIST_HEAD(single);
5775
5776         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5777         rollback_registered_many(&single);
5778         list_del(&single);
5779 }
5780
5781 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5782         netdev_features_t features)
5783 {
5784         /* Fix illegal checksum combinations */
5785         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5786             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5787                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5788                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5789         }
5790
5791         /* TSO requires that SG is present as well. */
5792         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5793                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5794                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5795         }
5796
5797         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5798                                         !(features & NETIF_F_IP_CSUM)) {
5799                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no CSUM feature.\n");
5800                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5801                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5802         }
5803
5804         if ((features & NETIF_F_TSO6) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5805                                          !(features & NETIF_F_IPV6_CSUM)) {
5806                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO6 features since no CSUM feature.\n");
5807                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
5808         }
5809
5810         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5811         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5812                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5813
5814         /* Software GSO depends on SG. */
5815         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5816                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5817                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5818         }
5819
5820         /* UFO needs SG and checksumming */
5821         if (features & NETIF_F_UFO) {
5822                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5823                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5824                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5825                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5826                         netdev_dbg(dev,
5827                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5828                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5829                 }
5830
5831                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5832                         netdev_dbg(dev,
5833                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5834                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5835                 }
5836         }
5837
5838 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
5839         if (dev->netdev_ops->ndo_busy_poll)
5840                 features |= NETIF_F_BUSY_POLL;
5841         else
5842 #endif
5843                 features &= ~NETIF_F_BUSY_POLL;
5844
5845         return features;
5846 }
5847
5848 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5849 {
5850         netdev_features_t features;
5851         int err = 0;
5852
5853         ASSERT_RTNL();
5854
5855         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5856
5857         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5858                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5859
5860         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5861         features = netdev_fix_features(dev, features);
5862
5863         if (dev->features == features)
5864                 return 0;
5865
5866         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5867                 &dev->features, &features);
5868
5869         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5870                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5871
5872         if (unlikely(err < 0)) {
5873                 netdev_err(dev,
5874                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5875                         err, &features, &dev->features);
5876                 return -1;
5877         }
5878
5879         if (!err)
5880                 dev->features = features;
5881
5882         return 1;
5883 }
5884
5885 /**
5886  *      netdev_update_features - recalculate device features
5887  *      @dev: the device to check
5888  *
5889  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5890  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5891  *      conditions might have changed that influence the features.
5892  */
5893 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5894 {
5895         if (__netdev_update_features(dev))
5896                 netdev_features_change(dev);
5897 }
5898 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5899
5900 /**
5901  *      netdev_change_features - recalculate device features
5902  *      @dev: the device to check
5903  *
5904  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5905  *      if they have not changed. Should be called instead of
5906  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5907  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5908  *      VLAN devices.
5909  */
5910 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5911 {
5912         __netdev_update_features(dev);
5913         netdev_features_change(dev);
5914 }
5915 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5916
5917 /**
5918  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5919  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5920  *      @dev: the device to transfer operstate to
5921  *
5922  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5923  *      called when a stacking relationship exists between the root
5924  *      device and the device(a leaf device).
5925  */
5926 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5927                                         struct net_device *dev)
5928 {
5929         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5930                 netif_dormant_on(dev);
5931         else
5932                 netif_dormant_off(dev);
5933
5934         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5935                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5936                         netif_carrier_on(dev);
5937         } else {
5938                 if (netif_carrier_ok(dev))
5939                         netif_carrier_off(dev);
5940         }
5941 }
5942 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5943
5944 #ifdef CONFIG_SYSFS
5945 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5946 {
5947         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5948         struct netdev_rx_queue *rx;
5949
5950         BUG_ON(count < 1);
5951
5952         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5953         if (!rx)
5954                 return -ENOMEM;
5955
5956         dev->_rx = rx;
5957
5958         for (i = 0; i < count; i++)
5959                 rx[i].dev = dev;
5960         return 0;
5961 }
5962 #endif
5963
5964 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5965                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5966 {
5967         /* Initialize queue lock */
5968         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5969         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5970         queue->xmit_lock_owner = -1;
5971         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5972         queue->dev = dev;
5973 #ifdef CONFIG_BQL
5974         dql_init(&queue->dql, HZ);
5975 #endif
5976 }
5977
5978 static void netif_free_tx_queues(struct net_device *dev)
5979 {
5980         kvfree(dev->_tx);
5981 }
5982
5983 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5984 {
5985         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5986         struct netdev_queue *tx;
5987         size_t sz = count * sizeof(*tx);
5988
5989         BUG_ON(count < 1 || count > 0xffff);
5990
5991         tx = kzalloc(sz, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
5992         if (!tx) {
5993                 tx = vzalloc(sz);
5994                 if (!tx)
5995                         return -ENOMEM;
5996         }
5997         dev->_tx = tx;
5998
5999         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
6000         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
6001
6002         return 0;
6003 }
6004
6005 /**
6006  *      register_netdevice      - register a network device
6007  *      @dev: device to register
6008  *
6009  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
6010  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
6011  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
6012  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
6013  *
6014  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
6015  *      register_netdev() instead of this.
6016  *
6017  *      BUGS:
6018  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
6019  *      will not get the same name.
6020  */
6021
6022 int register_netdevice(struct net_device *dev)
6023 {
6024         int ret;
6025         struct net *net = dev_net(dev);
6026
6027         BUG_ON(dev_boot_phase);
6028         ASSERT_RTNL();
6029
6030         might_sleep();
6031
6032         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
6033         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
6034         BUG_ON(!net);
6035
6036         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
6037         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
6038
6039         dev->iflink = -1;
6040
6041         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
6042         if (ret < 0)
6043                 goto out;
6044
6045         /* Init, if this function is available */
6046         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
6047                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
6048                 if (ret) {
6049                         if (ret > 0)
6050                                 ret = -EIO;
6051                         goto out;
6052                 }
6053         }
6054
6055         if (((dev->hw_features | dev->features) &
6056              NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER) &&
6057             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
6058              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
6059                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
6060                 ret = -EINVAL;
6061                 goto err_uninit;
6062         }
6063
6064         ret = -EBUSY;
6065         if (!dev->ifindex)
6066                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6067         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
6068                 goto err_uninit;
6069
6070         if (dev->iflink == -1)
6071                 dev->iflink = dev->ifindex;
6072
6073         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
6074          * software offloads (GSO and GRO).
6075          */
6076         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
6077         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
6078         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
6079
6080         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
6081                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
6082         }
6083
6084         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
6085          */
6086         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
6087
6088         /* Make NETIF_F_SG inheritable to tunnel devices.
6089          */
6090         dev->hw_enc_features |= NETIF_F_SG;
6091
6092         /* Make NETIF_F_SG inheritable to MPLS.
6093          */
6094         dev->mpls_features |= NETIF_F_SG;
6095
6096         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
6097         ret = notifier_to_errno(ret);
6098         if (ret)
6099                 goto err_uninit;
6100
6101         ret = netdev_register_kobject(dev);
6102         if (ret)
6103                 goto err_uninit;
6104         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
6105
6106         __netdev_update_features(dev);
6107
6108         /*
6109          *      Default initial state at registry is that the
6110          *      device is present.
6111          */
6112
6113         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
6114
6115         linkwatch_init_dev(dev);
6116
6117         dev_init_scheduler(dev);
6118         dev_hold(dev);
6119         list_netdevice(dev);
6120         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
6121
6122         /* If the device has permanent device address, driver should
6123          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
6124          * NET_ADDR_PERM (default value).
6125          */
6126         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
6127                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
6128
6129         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6130         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6131         ret = notifier_to_errno(ret);
6132         if (ret) {
6133                 rollback_registered(dev);
6134                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6135         }
6136         /*
6137          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6138          *      device is fully setup before sending notifications.
6139          */
6140         if (!dev->rtnl_link_ops ||
6141             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
6142                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6143
6144 out:
6145         return ret;
6146
6147 err_uninit:
6148         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
6149                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
6150         goto out;
6151 }
6152 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
6153
6154 /**
6155  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
6156  *      @dev: device to init
6157  *
6158  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
6159  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
6160  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
6161  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
6162  *      poll scheduler due to HW limitations.
6163  */
6164 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
6165 {
6166         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
6167          * are they aren't supposed to be taken by any of the
6168          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
6169          * only ever used for NAPI polls
6170          */
6171         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
6172
6173         /* make sure we BUG if trying to hit standard
6174          * register/unregister code path
6175          */
6176         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
6177
6178         /* NAPI wants this */
6179         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6180
6181         /* a dummy interface is started by default */
6182         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
6183         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
6184
6185         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
6186          * because users of this 'device' dont need to change
6187          * its refcount.
6188          */
6189
6190         return 0;
6191 }
6192 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
6193
6194
6195 /**
6196  *      register_netdev - register a network device
6197  *      @dev: device to register
6198  *
6199  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
6200  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
6201  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
6202  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
6203  *
6204  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
6205  *      and expands the device name if you passed a format string to
6206  *      alloc_netdev.
6207  */
6208 int register_netdev(struct net_device *dev)
6209 {
6210         int err;
6211
6212         rtnl_lock();
6213         err = register_netdevice(dev);
6214         rtnl_unlock();
6215         return err;
6216 }
6217 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
6218
6219 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
6220 {
6221         int i, refcnt = 0;
6222
6223         for_each_possible_cpu(i)
6224                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
6225         return refcnt;
6226 }
6227 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
6228
6229 /**
6230  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
6231  * @dev: target net_device
6232  *
6233  * This is called when unregistering network devices.
6234  *
6235  * Any protocol or device that holds a reference should register
6236  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
6237  * reference if they receive an UNREGISTER event.
6238  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
6239  * call dev_put.
6240  */
6241 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
6242 {
6243         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
6244         int refcnt;
6245
6246         linkwatch_forget_dev(dev);
6247
6248         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
6249         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6250
6251         while (refcnt != 0) {
6252                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
6253                         rtnl_lock();
6254
6255                         /* Rebroadcast unregister notification */
6256                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6257
6258                         __rtnl_unlock();
6259                         rcu_barrier();
6260                         rtnl_lock();
6261
6262                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6263                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
6264                                      &dev->state)) {
6265                                 /* We must not have linkwatch events
6266                                  * pending on unregister. If this
6267                                  * happens, we simply run the queue
6268                                  * unscheduled, resulting in a noop
6269                                  * for this device.
6270                                  */
6271                                 linkwatch_run_queue();
6272                         }
6273
6274                         __rtnl_unlock();
6275
6276                         rebroadcast_time = jiffies;
6277                 }
6278
6279                 msleep(250);
6280
6281                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
6282
6283                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
6284                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
6285                                  dev->name, refcnt);
6286                         warning_time = jiffies;
6287                 }
6288         }
6289 }
6290
6291 /* The sequence is:
6292  *
6293  *      rtnl_lock();
6294  *      ...
6295  *      register_netdevice(x1);
6296  *      register_netdevice(x2);
6297  *      ...
6298  *      unregister_netdevice(y1);
6299  *      unregister_netdevice(y2);
6300  *      ...
6301  *      rtnl_unlock();
6302  *      free_netdev(y1);
6303  *      free_netdev(y2);
6304  *
6305  * We are invoked by rtnl_unlock().
6306  * This allows us to deal with problems:
6307  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
6308  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
6309  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
6310  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
6311  *
6312  * We must not return until all unregister events added during
6313  * the interval the lock was held have been completed.
6314  */
6315 void netdev_run_todo(void)
6316 {
6317         struct list_head list;
6318
6319         /* Snapshot list, allow later requests */
6320         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
6321
6322         __rtnl_unlock();
6323
6324
6325         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
6326         if (!list_empty(&list))
6327                 rcu_barrier();
6328
6329         while (!list_empty(&list)) {
6330                 struct net_device *dev
6331                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
6332                 list_del(&dev->todo_list);
6333
6334                 rtnl_lock();
6335                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6336                 __rtnl_unlock();
6337
6338                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
6339                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
6340                                dev->name, dev->reg_state);
6341                         dump_stack();
6342                         continue;
6343                 }
6344
6345                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
6346
6347                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
6348
6349                 netdev_wait_allrefs(dev);
6350
6351                 /* paranoia */
6352                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
6353                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
6354                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
6355                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
6356
6357                 if (dev->destructor)
6358                         dev->destructor(dev);
6359
6360                 /* Report a network device has been unregistered */
6361                 rtnl_lock();
6362                 dev_net(dev)->dev_unreg_count--;
6363                 __rtnl_unlock();
6364                 wake_up(&netdev_unregistering_wq);
6365
6366                 /* Free network device */
6367                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
6368         }
6369 }
6370
6371 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
6372  * fields in the same order, with only the type differing.
6373  */
6374 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
6375                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
6376 {
6377 #if BITS_PER_LONG == 64
6378         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
6379         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
6380 #else
6381         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
6382         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
6383         u64 *dst = (u64 *)stats64;
6384
6385         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
6386                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
6387         for (i = 0; i < n; i++)
6388                 dst[i] = src[i];
6389 #endif
6390 }
6391 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
6392
6393 /**
6394  *      dev_get_stats   - get network device statistics
6395  *      @dev: device to get statistics from
6396  *      @storage: place to store stats
6397  *
6398  *      Get network statistics from device. Return @storage.
6399  *      The device driver may provide its own method by setting
6400  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
6401  *      otherwise the internal statistics structure is used.
6402  */
6403 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
6404                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
6405 {
6406         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
6407
6408         if (ops->ndo_get_stats64) {
6409                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
6410                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
6411         } else if (ops->ndo_get_stats) {
6412                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
6413         } else {
6414                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
6415         }
6416         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
6417         storage->tx_dropped += atomic_long_read(&dev->tx_dropped);
6418         return storage;
6419 }
6420 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
6421
6422 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
6423 {
6424         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
6425
6426 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
6427         if (queue)
6428                 return queue;
6429         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
6430         if (!queue)
6431                 return NULL;
6432         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6433         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6434         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6435         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6436 #endif
6437         return queue;
6438 }
6439
6440 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6441
6442 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
6443                                     const struct ethtool_ops *ops)
6444 {
6445         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
6446                 dev->ethtool_ops = ops;
6447 }
6448 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
6449
6450 void netdev_freemem(struct net_device *dev)
6451 {
6452         char *addr = (char *)dev - dev->padded;
6453
6454         kvfree(addr);
6455 }
6456
6457 /**
6458  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6459  *      @sizeof_priv:           size of private data to allocate space for
6460  *      @name:                  device name format string
6461  *      @name_assign_type:      origin of device name
6462  *      @setup:                 callback to initialize device
6463  *      @txqs:                  the number of TX subqueues to allocate
6464  *      @rxqs:                  the number of RX subqueues to allocate
6465  *
6466  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6467  *      and performs basic initialization.  Also allocates subqueue structs
6468  *      for each queue on the device.
6469  */
6470 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6471                 unsigned char name_assign_type,
6472                 void (*setup)(struct net_device *),
6473                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6474 {
6475         struct net_device *dev;
6476         size_t alloc_size;
6477         struct net_device *p;
6478
6479         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6480
6481         if (txqs < 1) {
6482                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6483                 return NULL;
6484         }
6485
6486 #ifdef CONFIG_SYSFS
6487         if (rxqs < 1) {
6488                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6489                 return NULL;
6490         }
6491 #endif
6492
6493         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6494         if (sizeof_priv) {
6495                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6496                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6497                 alloc_size += sizeof_priv;
6498         }
6499         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6500         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6501
6502         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN | __GFP_REPEAT);
6503         if (!p)
6504                 p = vzalloc(alloc_size);
6505         if (!p)
6506                 return NULL;
6507
6508         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6509         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6510
6511         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6512         if (!dev->pcpu_refcnt)
6513                 goto free_dev;
6514
6515         if (dev_addr_init(dev))
6516                 goto free_pcpu;
6517
6518         dev_mc_init(dev);
6519         dev_uc_init(dev);
6520
6521         dev_net_set(dev, &init_net);
6522
6523         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6524         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6525
6526         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6527         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6528         INIT_LIST_HEAD(&dev->close_list);
6529         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6530         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.upper);
6531         INIT_LIST_HEAD(&dev->adj_list.lower);
6532         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.upper);
6533         INIT_LIST_HEAD(&dev->all_adj_list.lower);
6534         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6535         setup(dev);
6536
6537         dev->num_tx_queues = txqs;
6538         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6539         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6540                 goto free_all;
6541
6542 #ifdef CONFIG_SYSFS
6543         dev->num_rx_queues = rxqs;
6544         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6545         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6546                 goto free_all;
6547 #endif
6548
6549         strcpy(dev->name, name);
6550         dev->name_assign_type = name_assign_type;
6551         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6552         if (!dev->ethtool_ops)
6553                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6554         return dev;
6555
6556 free_all:
6557         free_netdev(dev);
6558         return NULL;
6559
6560 free_pcpu:
6561         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6562 free_dev:
6563         netdev_freemem(dev);
6564         return NULL;
6565 }
6566 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6567
6568 /**
6569  *      free_netdev - free network device
6570  *      @dev: device
6571  *
6572  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6573  *      interface. The reference to the device object is released.
6574  *      If this is the last reference then it will be freed.
6575  */
6576 void free_netdev(struct net_device *dev)
6577 {
6578         struct napi_struct *p, *n;
6579
6580         release_net(dev_net(dev));
6581
6582         netif_free_tx_queues(dev);
6583 #ifdef CONFIG_SYSFS
6584         kfree(dev->_rx);
6585 #endif
6586
6587         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6588
6589         /* Flush device addresses */
6590         dev_addr_flush(dev);
6591
6592         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6593                 netif_napi_del(p);
6594
6595         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6596         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6597
6598         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6599         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6600                 netdev_freemem(dev);
6601                 return;
6602         }
6603
6604         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6605         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6606
6607         /* will free via device release */
6608         put_device(&dev->dev);
6609 }
6610 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6611
6612 /**
6613  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6614  *
6615  *      Wait for packets currently being received to be done.
6616  *      Does not block later packets from starting.
6617  */
6618 void synchronize_net(void)
6619 {
6620         might_sleep();
6621         if (rtnl_is_locked())
6622                 synchronize_rcu_expedited();
6623         else
6624                 synchronize_rcu();
6625 }
6626 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6627
6628 /**
6629  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6630  *      @dev: device
6631  *      @head: list
6632  *
6633  *      This function shuts down a device interface and removes it
6634  *      from the kernel tables.
6635  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6636  *
6637  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6638  *      unregister_netdev() instead of this.
6639  */
6640
6641 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6642 {
6643         ASSERT_RTNL();
6644
6645         if (head) {
6646                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6647         } else {
6648                 rollback_registered(dev);
6649                 /* Finish processing unregister after unlock */
6650                 net_set_todo(dev);
6651         }
6652 }
6653 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6654
6655 /**
6656  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6657  *      @head: list of devices
6658  *
6659  *  Note: As most callers use a stack allocated list_head,
6660  *  we force a list_del() to make sure stack wont be corrupted later.
6661  */
6662 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6663 {
6664         struct net_device *dev;
6665
6666         if (!list_empty(head)) {
6667                 rollback_registered_many(head);
6668                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6669                         net_set_todo(dev);
6670                 list_del(head);
6671         }
6672 }
6673 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6674
6675 /**
6676  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6677  *      @dev: device
6678  *
6679  *      This function shuts down a device interface and removes it
6680  *      from the kernel tables.
6681  *
6682  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6683  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6684  *      unregister_netdevice.
6685  */
6686 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6687 {
6688         rtnl_lock();
6689         unregister_netdevice(dev);
6690         rtnl_unlock();
6691 }
6692 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6693
6694 /**
6695  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6696  *      @dev: device
6697  *      @net: network namespace
6698  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6699  *            is already taken in the destination network namespace.
6700  *
6701  *      This function shuts down a device interface and moves it
6702  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6703  *      a failure a netagive errno code is returned.
6704  *
6705  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6706  */
6707
6708 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6709 {
6710         int err;
6711
6712         ASSERT_RTNL();
6713
6714         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6715         err = -EINVAL;
6716         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6717                 goto out;
6718
6719         /* Ensure the device has been registrered */
6720         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6721                 goto out;
6722
6723         /* Get out if there is nothing todo */
6724         err = 0;
6725         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6726                 goto out;
6727
6728         /* Pick the destination device name, and ensure
6729          * we can use it in the destination network namespace.
6730          */
6731         err = -EEXIST;
6732         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6733                 /* We get here if we can't use the current device name */
6734                 if (!pat)
6735                         goto out;
6736                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6737                         goto out;
6738         }
6739
6740         /*
6741          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6742          */
6743
6744         /* If device is running close it first. */
6745         dev_close(dev);
6746
6747         /* And unlink it from device chain */
6748         err = -ENODEV;
6749         unlist_netdevice(dev);
6750
6751         synchronize_net();
6752
6753         /* Shutdown queueing discipline. */
6754         dev_shutdown(dev);
6755
6756         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6757            this device. They should clean all the things.
6758
6759            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6760            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6761            the device is just moving and can keep their slaves up.
6762         */
6763         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6764         rcu_barrier();
6765         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6766         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6767
6768         /*
6769          *      Flush the unicast and multicast chains
6770          */
6771         dev_uc_flush(dev);
6772         dev_mc_flush(dev);
6773
6774         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
6775         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
6776
6777         /* Actually switch the network namespace */
6778         dev_net_set(dev, net);
6779
6780         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6781         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6782                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6783                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6784                 if (iflink)
6785                         dev->iflink = dev->ifindex;
6786         }
6787
6788         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
6789         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
6790
6791         /* Fixup kobjects */
6792         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6793         WARN_ON(err);
6794
6795         /* Add the device back in the hashes */
6796         list_netdevice(dev);
6797
6798         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6799         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6800
6801         /*
6802          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6803          *      device is fully setup before sending notifications.
6804          */
6805         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U, GFP_KERNEL);
6806
6807         synchronize_net();
6808         err = 0;
6809 out:
6810         return err;
6811 }
6812 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6813
6814 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6815                             unsigned long action,
6816                             void *ocpu)
6817 {
6818         struct sk_buff **list_skb;
6819         struct sk_buff *skb;
6820         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6821         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6822
6823         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6824                 return NOTIFY_OK;
6825
6826         local_irq_disable();
6827         cpu = smp_processor_id();
6828         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6829         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6830
6831         /* Find end of our completion_queue. */
6832         list_skb = &sd->completion_queue;
6833         while (*list_skb)
6834                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6835         /* Append completion queue from offline CPU. */
6836         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6837         oldsd->completion_queue = NULL;
6838
6839         /* Append output queue from offline CPU. */
6840         if (oldsd->output_queue) {
6841                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6842                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6843                 oldsd->output_queue = NULL;
6844                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6845         }
6846         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6847         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6848                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6849                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6850         }
6851
6852         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6853         local_irq_enable();
6854
6855         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6856         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6857                 netif_rx_internal(skb);
6858                 input_queue_head_incr(oldsd);
6859         }
6860         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6861                 netif_rx_internal(skb);
6862                 input_queue_head_incr(oldsd);
6863         }
6864
6865         return NOTIFY_OK;
6866 }
6867
6868
6869 /**
6870  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6871  *      @all: current feature set
6872  *      @one: new feature set
6873  *      @mask: mask feature set
6874  *
6875  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6876  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6877  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6878  */
6879 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6880         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6881 {
6882         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6883                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6884         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6885
6886         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6887         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6888
6889         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6890         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6891                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6892
6893         return all;
6894 }
6895 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6896
6897 static struct hlist_head * __net_init netdev_create_hash(void)
6898 {
6899         int i;
6900         struct hlist_head *hash;
6901
6902         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6903         if (hash != NULL)
6904                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6905                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6906
6907         return hash;
6908 }
6909
6910 /* Initialize per network namespace state */
6911 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6912 {
6913         if (net != &init_net)
6914                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6915
6916         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6917         if (net->dev_name_head == NULL)
6918                 goto err_name;
6919
6920         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6921         if (net->dev_index_head == NULL)
6922                 goto err_idx;
6923
6924         return 0;
6925
6926 err_idx:
6927         kfree(net->dev_name_head);
6928 err_name:
6929         return -ENOMEM;
6930 }
6931
6932 /**
6933  *      netdev_drivername - network driver for the device
6934  *      @dev: network device
6935  *
6936  *      Determine network driver for device.
6937  */
6938 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6939 {
6940         const struct device_driver *driver;
6941         const struct device *parent;
6942         const char *empty = "";
6943
6944         parent = dev->dev.parent;
6945         if (!parent)
6946                 return empty;
6947
6948         driver = parent->driver;
6949         if (driver && driver->name)
6950                 return driver->name;
6951         return empty;
6952 }
6953
6954 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6955                            struct va_format *vaf)
6956 {
6957         int r;
6958
6959         if (dev && dev->dev.parent) {
6960                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6961                                     dev->dev.parent,
6962                                     "%s %s %s%s: %pV",
6963                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6964                                     dev_name(dev->dev.parent),
6965                                     netdev_name(dev), netdev_reg_state(dev),
6966                                     vaf);
6967         } else if (dev) {
6968                 r = printk("%s%s%s: %pV", level, netdev_name(dev),
6969                            netdev_reg_state(dev), vaf);
6970         } else {
6971                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6972         }
6973
6974         return r;
6975 }
6976
6977 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6978                   const char *format, ...)
6979 {
6980         struct va_format vaf;
6981         va_list args;
6982         int r;
6983
6984         va_start(args, format);
6985
6986         vaf.fmt = format;
6987         vaf.va = &args;
6988
6989         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6990
6991         va_end(args);
6992
6993         return r;
6994 }
6995 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6996
6997 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6998 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6999 {                                                               \
7000         int r;                                                  \
7001         struct va_format vaf;                                   \
7002         va_list args;                                           \
7003                                                                 \
7004         va_start(args, fmt);                                    \
7005                                                                 \
7006         vaf.fmt = fmt;                                          \
7007         vaf.va = &args;                                         \
7008                                                                 \
7009         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
7010                                                                 \
7011         va_end(args);                                           \
7012                                                                 \
7013         return r;                                               \
7014 }                                                               \
7015 EXPORT_SYMBOL(func);
7016
7017 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
7018 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
7019 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
7020 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
7021 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
7022 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
7023 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
7024
7025 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
7026 {
7027         kfree(net->dev_name_head);
7028         kfree(net->dev_index_head);
7029 }
7030
7031 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
7032         .init = netdev_init,
7033         .exit = netdev_exit,
7034 };
7035
7036 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
7037 {
7038         struct net_device *dev, *aux;
7039         /*
7040          * Push all migratable network devices back to the
7041          * initial network namespace
7042          */
7043         rtnl_lock();
7044         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
7045                 int err;
7046                 char fb_name[IFNAMSIZ];
7047
7048                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
7049                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
7050                         continue;
7051
7052                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
7053                 if (dev->rtnl_link_ops)
7054                         continue;
7055
7056                 /* Push remaining network devices to init_net */
7057                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
7058                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
7059                 if (err) {
7060                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
7061                                  __func__, dev->name, err);
7062                         BUG();
7063                 }
7064         }
7065         rtnl_unlock();
7066 }
7067
7068 static void __net_exit rtnl_lock_unregistering(struct list_head *net_list)
7069 {
7070         /* Return with the rtnl_lock held when there are no network
7071          * devices unregistering in any network namespace in net_list.
7072          */
7073         struct net *net;
7074         bool unregistering;
7075         DEFINE_WAIT(wait);
7076
7077         for (;;) {
7078                 prepare_to_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait,
7079                                 TASK_UNINTERRUPTIBLE);
7080                 unregistering = false;
7081                 rtnl_lock();
7082                 list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
7083                         if (net->dev_unreg_count > 0) {
7084                                 unregistering = true;
7085                                 break;
7086                         }
7087                 }
7088                 if (!unregistering)
7089                         break;
7090                 __rtnl_unlock();
7091                 schedule();
7092         }
7093         finish_wait(&netdev_unregistering_wq, &wait);
7094 }
7095
7096 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
7097 {
7098         /* At exit all network devices most be removed from a network
7099          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
7100          * Do this across as many network namespaces as possible to
7101          * improve batching efficiency.
7102          */
7103         struct net_device *dev;
7104         struct net *net;
7105         LIST_HEAD(dev_kill_list);
7106
7107         /* To prevent network device cleanup code from dereferencing
7108          * loopback devices or network devices that have been freed
7109          * wait here for all pending unregistrations to complete,
7110          * before unregistring the loopback device and allowing the
7111          * network namespace be freed.
7112          *
7113          * The netdev todo list containing all network devices
7114          * unregistrations that happen in default_device_exit_batch
7115          * will run in the rtnl_unlock() at the end of
7116          * default_device_exit_batch.
7117          */
7118         rtnl_lock_unregistering(net_list);
7119         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
7120                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
7121                         if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink)
7122                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
7123                         else
7124                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
7125                 }
7126         }
7127         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
7128         rtnl_unlock();
7129 }
7130
7131 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
7132         .exit = default_device_exit,
7133         .exit_batch = default_device_exit_batch,
7134 };
7135
7136 /*
7137  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
7138  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
7139  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
7140  *
7141  */
7142
7143 /*
7144  *       This is called single threaded during boot, so no need
7145  *       to take the rtnl semaphore.
7146  */
7147 static int __init net_dev_init(void)
7148 {
7149         int i, rc = -ENOMEM;
7150
7151         BUG_ON(!dev_boot_phase);
7152
7153         if (dev_proc_init())
7154                 goto out;
7155
7156         if (netdev_kobject_init())
7157                 goto out;
7158
7159         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
7160         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
7161                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
7162
7163         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
7164
7165         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
7166                 goto out;
7167
7168         /*
7169          *      Initialise the packet receive queues.
7170          */
7171
7172         for_each_possible_cpu(i) {
7173                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
7174
7175                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
7176                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
7177                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
7178                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
7179 #ifdef CONFIG_RPS
7180                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
7181                 sd->csd.info = sd;
7182                 sd->cpu = i;
7183 #endif
7184
7185                 sd->backlog.poll = process_backlog;
7186                 sd->backlog.weight = weight_p;
7187         }
7188
7189         dev_boot_phase = 0;
7190
7191         /* The loopback device is special if any other network devices
7192          * is present in a network namespace the loopback device must
7193          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
7194          * loopback device ensure this invariant is maintained by
7195          * keeping the loopback device as the first device on the
7196          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
7197          * is the first device that appears and the last network device
7198          * that disappears.
7199          */
7200         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
7201                 goto out;
7202
7203         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
7204                 goto out;
7205
7206         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
7207         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
7208
7209         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
7210         dst_init();
7211         rc = 0;
7212 out:
7213         return rc;
7214 }
7215
7216 subsys_initcall(net_dev_init);