Merge tag 'mmc-fixes-for-3.7' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/cjb/mmc
[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/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <linux/stat.h>
103 #include <net/dst.h>
104 #include <net/pkt_sched.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/events/napi.h>
130 #include <trace/events/net.h>
131 #include <trace/events/skb.h>
132 #include <linux/pci.h>
133 #include <linux/inetdevice.h>
134 #include <linux/cpu_rmap.h>
135 #include <linux/net_tstamp.h>
136 #include <linux/static_key.h>
137 #include <net/flow_keys.h>
138
139 #include "net-sysfs.h"
140
141 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
142 #define MAX_GRO_SKBS 8
143
144 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
145 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
146
147 /*
148  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
149  *      and the routines to invoke.
150  *
151  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
152  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
153  *
154  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
155  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
156  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
157  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
158  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
159  *             --BLG
160  *
161  *              0800    IP
162  *              8100    802.1Q VLAN
163  *              0001    802.3
164  *              0002    AX.25
165  *              0004    802.2
166  *              8035    RARP
167  *              0005    SNAP
168  *              0805    X.25
169  *              0806    ARP
170  *              8137    IPX
171  *              0009    Localtalk
172  *              86DD    IPv6
173  */
174
175 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
176 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
177
178 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
179 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
180 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
181
182 /*
183  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
184  * semaphore.
185  *
186  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
187  *
188  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
189  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
190  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
191  * while a writer is preparing to update it.
192  *
193  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
194  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
195  * protection against other writers.
196  *
197  * See, for example usages, register_netdevice() and
198  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
199  * semaphore held.
200  */
201 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
202 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
203
204 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
205 {
206         while (++net->dev_base_seq == 0);
207 }
208
209 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
210 {
211         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
212
213         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
214 }
215
216 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
217 {
218         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
219 }
220
221 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
222 {
223 #ifdef CONFIG_RPS
224         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
225 #endif
226 }
227
228 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
229 {
230 #ifdef CONFIG_RPS
231         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
232 #endif
233 }
234
235 /* Device list insertion */
236 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
237 {
238         struct net *net = dev_net(dev);
239
240         ASSERT_RTNL();
241
242         write_lock_bh(&dev_base_lock);
243         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
244         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
245         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
246                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
247         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
248
249         dev_base_seq_inc(net);
250
251         return 0;
252 }
253
254 /* Device list removal
255  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
256  */
257 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
258 {
259         ASSERT_RTNL();
260
261         /* Unlink dev from the device chain */
262         write_lock_bh(&dev_base_lock);
263         list_del_rcu(&dev->dev_list);
264         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
265         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
266         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
267
268         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
269 }
270
271 /*
272  *      Our notifier list
273  */
274
275 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
276
277 /*
278  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
279  *      queue in the local softnet handler.
280  */
281
282 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
283 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
284
285 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
286 /*
287  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
288  * according to dev->type
289  */
290 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
291         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
292          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
293          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
294          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
295          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
296          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
297          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
298          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
299          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
300          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
301          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
302          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
303          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
304          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
305          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
306
307 static const char *const netdev_lock_name[] =
308         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
309          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
310          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
311          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
312          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
313          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
314          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
315          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
316          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
317          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
318          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
319          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
320          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
321          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
322          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
323
324 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
325 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
326
327 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
328 {
329         int i;
330
331         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
332                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
333                         return i;
334         /* the last key is used by default */
335         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
336 }
337
338 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
339                                                  unsigned short dev_type)
340 {
341         int i;
342
343         i = netdev_lock_pos(dev_type);
344         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
345                                    netdev_lock_name[i]);
346 }
347
348 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
349 {
350         int i;
351
352         i = netdev_lock_pos(dev->type);
353         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
354                                    &netdev_addr_lock_key[i],
355                                    netdev_lock_name[i]);
356 }
357 #else
358 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
359                                                  unsigned short dev_type)
360 {
361 }
362 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
363 {
364 }
365 #endif
366
367 /*******************************************************************************
368
369                 Protocol management and registration routines
370
371 *******************************************************************************/
372
373 /*
374  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
375  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
376  *      here.
377  *
378  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
379  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
380  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
381  *      It is true now, do not change it.
382  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
383  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
384  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
385  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
386  *                                                      --ANK (980803)
387  */
388
389 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
390 {
391         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
392                 return &ptype_all;
393         else
394                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
395 }
396
397 /**
398  *      dev_add_pack - add packet handler
399  *      @pt: packet type declaration
400  *
401  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
402  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
403  *      removed from the kernel lists.
404  *
405  *      This call does not sleep therefore it can not
406  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
407  *      will see the new packet type (until the next received packet).
408  */
409
410 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
411 {
412         struct list_head *head = ptype_head(pt);
413
414         spin_lock(&ptype_lock);
415         list_add_rcu(&pt->list, head);
416         spin_unlock(&ptype_lock);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
419
420 /**
421  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
422  *      @pt: packet type declaration
423  *
424  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
425  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
426  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
427  *      returns.
428  *
429  *      The packet type might still be in use by receivers
430  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
431  *      through a quiescent state.
432  */
433 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
434 {
435         struct list_head *head = ptype_head(pt);
436         struct packet_type *pt1;
437
438         spin_lock(&ptype_lock);
439
440         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
441                 if (pt == pt1) {
442                         list_del_rcu(&pt->list);
443                         goto out;
444                 }
445         }
446
447         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
448 out:
449         spin_unlock(&ptype_lock);
450 }
451 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
452
453 /**
454  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
455  *      @pt: packet type declaration
456  *
457  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
458  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
459  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
460  *      returns.
461  *
462  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
463  *      type after return.
464  */
465 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
466 {
467         __dev_remove_pack(pt);
468
469         synchronize_net();
470 }
471 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
472
473 /******************************************************************************
474
475                       Device Boot-time Settings Routines
476
477 *******************************************************************************/
478
479 /* Boot time configuration table */
480 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
481
482 /**
483  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
484  *      @name: name of the device
485  *      @map: configured settings for the device
486  *
487  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
488  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
489  *      all netdevices.
490  */
491 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
492 {
493         struct netdev_boot_setup *s;
494         int i;
495
496         s = dev_boot_setup;
497         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
498                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
499                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
500                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
501                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
502                         break;
503                 }
504         }
505
506         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
507 }
508
509 /**
510  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
511  *      @dev: the netdevice
512  *
513  *      Check boot time settings for the device.
514  *      The found settings are set for the device to be used
515  *      later in the device probing.
516  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
517  */
518 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
519 {
520         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
521         int i;
522
523         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
524                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
525                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
526                         dev->irq        = s[i].map.irq;
527                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
528                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
529                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
530                         return 1;
531                 }
532         }
533         return 0;
534 }
535 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
536
537
538 /**
539  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
540  *      @prefix: prefix for network device
541  *      @unit: id for network device
542  *
543  *      Check boot time settings for the base address of device.
544  *      The found settings are set for the device to be used
545  *      later in the device probing.
546  *      Returns 0 if no settings found.
547  */
548 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
549 {
550         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
551         char name[IFNAMSIZ];
552         int i;
553
554         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
555
556         /*
557          * If device already registered then return base of 1
558          * to indicate not to probe for this interface
559          */
560         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
561                 return 1;
562
563         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
564                 if (!strcmp(name, s[i].name))
565                         return s[i].map.base_addr;
566         return 0;
567 }
568
569 /*
570  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
571  */
572 int __init netdev_boot_setup(char *str)
573 {
574         int ints[5];
575         struct ifmap map;
576
577         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
578         if (!str || !*str)
579                 return 0;
580
581         /* Save settings */
582         memset(&map, 0, sizeof(map));
583         if (ints[0] > 0)
584                 map.irq = ints[1];
585         if (ints[0] > 1)
586                 map.base_addr = ints[2];
587         if (ints[0] > 2)
588                 map.mem_start = ints[3];
589         if (ints[0] > 3)
590                 map.mem_end = ints[4];
591
592         /* Add new entry to the list */
593         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
594 }
595
596 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
597
598 /*******************************************************************************
599
600                             Device Interface Subroutines
601
602 *******************************************************************************/
603
604 /**
605  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
606  *      @net: the applicable net namespace
607  *      @name: name to find
608  *
609  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
610  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
611  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
612  *      reference counters are not incremented so the caller must be
613  *      careful with locks.
614  */
615
616 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
617 {
618         struct hlist_node *p;
619         struct net_device *dev;
620         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
621
622         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
623                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
624                         return dev;
625
626         return NULL;
627 }
628 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
629
630 /**
631  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
632  *      @net: the applicable net namespace
633  *      @name: name to find
634  *
635  *      Find an interface by name.
636  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
637  *      If the name is not found then %NULL is returned.
638  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
639  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
640  */
641
642 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
643 {
644         struct hlist_node *p;
645         struct net_device *dev;
646         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
647
648         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
649                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
650                         return dev;
651
652         return NULL;
653 }
654 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
655
656 /**
657  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
658  *      @net: the applicable net namespace
659  *      @name: name to find
660  *
661  *      Find an interface by name. This can be called from any
662  *      context and does its own locking. The returned handle has
663  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
664  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
665  *      matching device is found.
666  */
667
668 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
669 {
670         struct net_device *dev;
671
672         rcu_read_lock();
673         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
674         if (dev)
675                 dev_hold(dev);
676         rcu_read_unlock();
677         return dev;
678 }
679 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
680
681 /**
682  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
683  *      @net: the applicable net namespace
684  *      @ifindex: index of device
685  *
686  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
687  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
688  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
689  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
690  *      or @dev_base_lock.
691  */
692
693 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
694 {
695         struct hlist_node *p;
696         struct net_device *dev;
697         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
698
699         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
700                 if (dev->ifindex == ifindex)
701                         return dev;
702
703         return NULL;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
706
707 /**
708  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
709  *      @net: the applicable net namespace
710  *      @ifindex: index of device
711  *
712  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
713  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
714  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
715  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
716  */
717
718 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
719 {
720         struct hlist_node *p;
721         struct net_device *dev;
722         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
723
724         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
725                 if (dev->ifindex == ifindex)
726                         return dev;
727
728         return NULL;
729 }
730 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
731
732
733 /**
734  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
735  *      @net: the applicable net namespace
736  *      @ifindex: index of device
737  *
738  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
739  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
740  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
741  *      dev_put to indicate they have finished with it.
742  */
743
744 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
745 {
746         struct net_device *dev;
747
748         rcu_read_lock();
749         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
750         if (dev)
751                 dev_hold(dev);
752         rcu_read_unlock();
753         return dev;
754 }
755 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
756
757 /**
758  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
759  *      @net: the applicable net namespace
760  *      @type: media type of device
761  *      @ha: hardware address
762  *
763  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
764  *      is not found or a pointer to the device.
765  *      The caller must hold RCU or RTNL.
766  *      The returned device has not had its ref count increased
767  *      and the caller must therefore be careful about locking
768  *
769  */
770
771 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
772                                        const char *ha)
773 {
774         struct net_device *dev;
775
776         for_each_netdev_rcu(net, dev)
777                 if (dev->type == type &&
778                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
779                         return dev;
780
781         return NULL;
782 }
783 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
784
785 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
786 {
787         struct net_device *dev;
788
789         ASSERT_RTNL();
790         for_each_netdev(net, dev)
791                 if (dev->type == type)
792                         return dev;
793
794         return NULL;
795 }
796 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
797
798 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
799 {
800         struct net_device *dev, *ret = NULL;
801
802         rcu_read_lock();
803         for_each_netdev_rcu(net, dev)
804                 if (dev->type == type) {
805                         dev_hold(dev);
806                         ret = dev;
807                         break;
808                 }
809         rcu_read_unlock();
810         return ret;
811 }
812 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
813
814 /**
815  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
816  *      @net: the applicable net namespace
817  *      @if_flags: IFF_* values
818  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
819  *
820  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
821  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
822  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
823  */
824
825 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
826                                     unsigned short mask)
827 {
828         struct net_device *dev, *ret;
829
830         ret = NULL;
831         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
832                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
833                         ret = dev;
834                         break;
835                 }
836         }
837         return ret;
838 }
839 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
840
841 /**
842  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
843  *      @name: name string
844  *
845  *      Network device names need to be valid file names to
846  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
847  *      whitespace.
848  */
849 bool dev_valid_name(const char *name)
850 {
851         if (*name == '\0')
852                 return false;
853         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
854                 return false;
855         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
856                 return false;
857
858         while (*name) {
859                 if (*name == '/' || isspace(*name))
860                         return false;
861                 name++;
862         }
863         return true;
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
866
867 /**
868  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
869  *      @net: network namespace to allocate the device name in
870  *      @name: name format string
871  *      @buf:  scratch buffer and result name string
872  *
873  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
874  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
875  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
876  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
877  *      duplicates.
878  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
879  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
880  */
881
882 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
883 {
884         int i = 0;
885         const char *p;
886         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
887         unsigned long *inuse;
888         struct net_device *d;
889
890         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
891         if (p) {
892                 /*
893                  * Verify the string as this thing may have come from
894                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
895                  * characters.
896                  */
897                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
898                         return -EINVAL;
899
900                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
901                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
902                 if (!inuse)
903                         return -ENOMEM;
904
905                 for_each_netdev(net, d) {
906                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
907                                 continue;
908                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
909                                 continue;
910
911                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
912                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
913                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
914                                 set_bit(i, inuse);
915                 }
916
917                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
918                 free_page((unsigned long) inuse);
919         }
920
921         if (buf != name)
922                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
923         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
924                 return i;
925
926         /* It is possible to run out of possible slots
927          * when the name is long and there isn't enough space left
928          * for the digits, or if all bits are used.
929          */
930         return -ENFILE;
931 }
932
933 /**
934  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
935  *      @dev: device
936  *      @name: name format string
937  *
938  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
939  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
940  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
941  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
942  *      duplicates.
943  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
944  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
945  */
946
947 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
948 {
949         char buf[IFNAMSIZ];
950         struct net *net;
951         int ret;
952
953         BUG_ON(!dev_net(dev));
954         net = dev_net(dev);
955         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
956         if (ret >= 0)
957                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
958         return ret;
959 }
960 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
961
962 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
963                              struct net_device *dev,
964                              const char *name)
965 {
966         char buf[IFNAMSIZ];
967         int ret;
968
969         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
970         if (ret >= 0)
971                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
972         return ret;
973 }
974
975 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
976                               struct net_device *dev,
977                               const char *name)
978 {
979         BUG_ON(!net);
980
981         if (!dev_valid_name(name))
982                 return -EINVAL;
983
984         if (strchr(name, '%'))
985                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
986         else if (__dev_get_by_name(net, name))
987                 return -EEXIST;
988         else if (dev->name != name)
989                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
990
991         return 0;
992 }
993
994 /**
995  *      dev_change_name - change name of a device
996  *      @dev: device
997  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
998  *
999  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1000  *      for wildcarding.
1001  */
1002 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1003 {
1004         char oldname[IFNAMSIZ];
1005         int err = 0;
1006         int ret;
1007         struct net *net;
1008
1009         ASSERT_RTNL();
1010         BUG_ON(!dev_net(dev));
1011
1012         net = dev_net(dev);
1013         if (dev->flags & IFF_UP)
1014                 return -EBUSY;
1015
1016         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
1017                 return 0;
1018
1019         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1020
1021         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1022         if (err < 0)
1023                 return err;
1024
1025 rollback:
1026         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1027         if (ret) {
1028                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1029                 return ret;
1030         }
1031
1032         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1033         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1034         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1035
1036         synchronize_rcu();
1037
1038         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1039         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1040         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1041
1042         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1043         ret = notifier_to_errno(ret);
1044
1045         if (ret) {
1046                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1047                 if (err >= 0) {
1048                         err = ret;
1049                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1050                         goto rollback;
1051                 } else {
1052                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1053                                dev->name, ret);
1054                 }
1055         }
1056
1057         return err;
1058 }
1059
1060 /**
1061  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1062  *      @dev: device
1063  *      @alias: name up to IFALIASZ
1064  *      @len: limit of bytes to copy from info
1065  *
1066  *      Set ifalias for a device,
1067  */
1068 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1069 {
1070         char *new_ifalias;
1071
1072         ASSERT_RTNL();
1073
1074         if (len >= IFALIASZ)
1075                 return -EINVAL;
1076
1077         if (!len) {
1078                 if (dev->ifalias) {
1079                         kfree(dev->ifalias);
1080                         dev->ifalias = NULL;
1081                 }
1082                 return 0;
1083         }
1084
1085         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1086         if (!new_ifalias)
1087                 return -ENOMEM;
1088         dev->ifalias = new_ifalias;
1089
1090         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1091         return len;
1092 }
1093
1094
1095 /**
1096  *      netdev_features_change - device changes features
1097  *      @dev: device to cause notification
1098  *
1099  *      Called to indicate a device has changed features.
1100  */
1101 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1102 {
1103         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1106
1107 /**
1108  *      netdev_state_change - device changes state
1109  *      @dev: device to cause notification
1110  *
1111  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1112  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1113  *      to the routing socket.
1114  */
1115 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1116 {
1117         if (dev->flags & IFF_UP) {
1118                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1119                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1120         }
1121 }
1122 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1123
1124 /**
1125  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1126  *      @dev: network device
1127  *
1128  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1129  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1130  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1131  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1132  * migration.
1133  */
1134 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1135 {
1136         rtnl_lock();
1137         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1138         rtnl_unlock();
1139 }
1140 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1141
1142 /**
1143  *      dev_load        - load a network module
1144  *      @net: the applicable net namespace
1145  *      @name: name of interface
1146  *
1147  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1148  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1149  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1150  */
1151
1152 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1153 {
1154         struct net_device *dev;
1155         int no_module;
1156
1157         rcu_read_lock();
1158         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1159         rcu_read_unlock();
1160
1161         no_module = !dev;
1162         if (no_module && capable(CAP_NET_ADMIN))
1163                 no_module = request_module("netdev-%s", name);
1164         if (no_module && capable(CAP_SYS_MODULE)) {
1165                 if (!request_module("%s", name))
1166                         pr_warn("Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated).  Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-%s instead.\n",
1167                                 name);
1168         }
1169 }
1170 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1171
1172 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1173 {
1174         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1175         int ret;
1176
1177         ASSERT_RTNL();
1178
1179         if (!netif_device_present(dev))
1180                 return -ENODEV;
1181
1182         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1183         ret = notifier_to_errno(ret);
1184         if (ret)
1185                 return ret;
1186
1187         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1188
1189         if (ops->ndo_validate_addr)
1190                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1191
1192         if (!ret && ops->ndo_open)
1193                 ret = ops->ndo_open(dev);
1194
1195         if (ret)
1196                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1197         else {
1198                 dev->flags |= IFF_UP;
1199                 net_dmaengine_get();
1200                 dev_set_rx_mode(dev);
1201                 dev_activate(dev);
1202                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1203         }
1204
1205         return ret;
1206 }
1207
1208 /**
1209  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1210  *      @dev:   device to open
1211  *
1212  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1213  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1214  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1215  *      sent to the netdev notifier chain.
1216  *
1217  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1218  *      a negative errno code is returned.
1219  */
1220 int dev_open(struct net_device *dev)
1221 {
1222         int ret;
1223
1224         if (dev->flags & IFF_UP)
1225                 return 0;
1226
1227         ret = __dev_open(dev);
1228         if (ret < 0)
1229                 return ret;
1230
1231         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1232         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1233
1234         return ret;
1235 }
1236 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1237
1238 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1239 {
1240         struct net_device *dev;
1241
1242         ASSERT_RTNL();
1243         might_sleep();
1244
1245         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1246                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1247
1248                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1249
1250                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1251                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1252                  *
1253                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1254                  * napi_struct instances on this device.
1255                  */
1256                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1257         }
1258
1259         dev_deactivate_many(head);
1260
1261         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1262                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1263
1264                 /*
1265                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1266                  *      Only if device is UP
1267                  *
1268                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1269                  *      event.
1270                  */
1271                 if (ops->ndo_stop)
1272                         ops->ndo_stop(dev);
1273
1274                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1275                 net_dmaengine_put();
1276         }
1277
1278         return 0;
1279 }
1280
1281 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1282 {
1283         int retval;
1284         LIST_HEAD(single);
1285
1286         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1287         retval = __dev_close_many(&single);
1288         list_del(&single);
1289         return retval;
1290 }
1291
1292 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1293 {
1294         struct net_device *dev, *tmp;
1295         LIST_HEAD(tmp_list);
1296
1297         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1298                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1299                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1300
1301         __dev_close_many(head);
1302
1303         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1304                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1305                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1306         }
1307
1308         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1309         list_splice(&tmp_list, head);
1310         return 0;
1311 }
1312
1313 /**
1314  *      dev_close - shutdown an interface.
1315  *      @dev: device to shutdown
1316  *
1317  *      This function moves an active device into down state. A
1318  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1319  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1320  *      chain.
1321  */
1322 int dev_close(struct net_device *dev)
1323 {
1324         if (dev->flags & IFF_UP) {
1325                 LIST_HEAD(single);
1326
1327                 list_add(&dev->unreg_list, &single);
1328                 dev_close_many(&single);
1329                 list_del(&single);
1330         }
1331         return 0;
1332 }
1333 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1334
1335
1336 /**
1337  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1338  *      @dev: device
1339  *
1340  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1341  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1342  *      forwarded to another interface.
1343  */
1344 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1345 {
1346         /*
1347          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1348          * use the underlying physical device instead
1349          */
1350         if (is_vlan_dev(dev))
1351                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1352
1353         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1354         netdev_update_features(dev);
1355
1356         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1357                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1358 }
1359 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1360
1361
1362 static int dev_boot_phase = 1;
1363
1364 /**
1365  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1366  *      @nb: notifier
1367  *
1368  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1369  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1370  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1371  *      is returned on a failure.
1372  *
1373  *      When registered all registration and up events are replayed
1374  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1375  *      view of the network device list.
1376  */
1377
1378 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1379 {
1380         struct net_device *dev;
1381         struct net_device *last;
1382         struct net *net;
1383         int err;
1384
1385         rtnl_lock();
1386         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1387         if (err)
1388                 goto unlock;
1389         if (dev_boot_phase)
1390                 goto unlock;
1391         for_each_net(net) {
1392                 for_each_netdev(net, dev) {
1393                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1394                         err = notifier_to_errno(err);
1395                         if (err)
1396                                 goto rollback;
1397
1398                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1399                                 continue;
1400
1401                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1402                 }
1403         }
1404
1405 unlock:
1406         rtnl_unlock();
1407         return err;
1408
1409 rollback:
1410         last = dev;
1411         for_each_net(net) {
1412                 for_each_netdev(net, dev) {
1413                         if (dev == last)
1414                                 goto outroll;
1415
1416                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1417                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1418                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1419                         }
1420                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1421                 }
1422         }
1423
1424 outroll:
1425         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1426         goto unlock;
1427 }
1428 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1429
1430 /**
1431  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1432  *      @nb: notifier
1433  *
1434  *      Unregister a notifier previously registered by
1435  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1436  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1437  *      is returned on a failure.
1438  *
1439  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1440  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1441  *      the need for special case cleanup code.
1442  */
1443
1444 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1445 {
1446         struct net_device *dev;
1447         struct net *net;
1448         int err;
1449
1450         rtnl_lock();
1451         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1452         if (err)
1453                 goto unlock;
1454
1455         for_each_net(net) {
1456                 for_each_netdev(net, dev) {
1457                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1458                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1459                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1460                         }
1461                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1462                 }
1463         }
1464 unlock:
1465         rtnl_unlock();
1466         return err;
1467 }
1468 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1469
1470 /**
1471  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1472  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1473  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1474  *
1475  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1476  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1477  */
1478
1479 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1480 {
1481         ASSERT_RTNL();
1482         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1483 }
1484 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1485
1486 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1487 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1488 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1489  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1490  * static_key_slow_dec() calls.
1491  */
1492 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1493 #endif
1494
1495 void net_enable_timestamp(void)
1496 {
1497 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1498         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1499
1500         if (deferred) {
1501                 while (--deferred)
1502                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1503                 return;
1504         }
1505 #endif
1506         WARN_ON(in_interrupt());
1507         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1508 }
1509 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1510
1511 void net_disable_timestamp(void)
1512 {
1513 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1514         if (in_interrupt()) {
1515                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1516                 return;
1517         }
1518 #endif
1519         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1520 }
1521 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1522
1523 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1524 {
1525         skb->tstamp.tv64 = 0;
1526         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1527                 __net_timestamp(skb);
1528 }
1529
1530 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1531         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1532                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1533                         __net_timestamp(SKB);           \
1534         }                                               \
1535
1536 static int net_hwtstamp_validate(struct ifreq *ifr)
1537 {
1538         struct hwtstamp_config cfg;
1539         enum hwtstamp_tx_types tx_type;
1540         enum hwtstamp_rx_filters rx_filter;
1541         int tx_type_valid = 0;
1542         int rx_filter_valid = 0;
1543
1544         if (copy_from_user(&cfg, ifr->ifr_data, sizeof(cfg)))
1545                 return -EFAULT;
1546
1547         if (cfg.flags) /* reserved for future extensions */
1548                 return -EINVAL;
1549
1550         tx_type = cfg.tx_type;
1551         rx_filter = cfg.rx_filter;
1552
1553         switch (tx_type) {
1554         case HWTSTAMP_TX_OFF:
1555         case HWTSTAMP_TX_ON:
1556         case HWTSTAMP_TX_ONESTEP_SYNC:
1557                 tx_type_valid = 1;
1558                 break;
1559         }
1560
1561         switch (rx_filter) {
1562         case HWTSTAMP_FILTER_NONE:
1563         case HWTSTAMP_FILTER_ALL:
1564         case HWTSTAMP_FILTER_SOME:
1565         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_EVENT:
1566         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_SYNC:
1567         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_DELAY_REQ:
1568         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_EVENT:
1569         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_SYNC:
1570         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_DELAY_REQ:
1571         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT:
1572         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_SYNC:
1573         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_DELAY_REQ:
1574         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_EVENT:
1575         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_SYNC:
1576         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_DELAY_REQ:
1577                 rx_filter_valid = 1;
1578                 break;
1579         }
1580
1581         if (!tx_type_valid || !rx_filter_valid)
1582                 return -ERANGE;
1583
1584         return 0;
1585 }
1586
1587 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1588                                       struct sk_buff *skb)
1589 {
1590         unsigned int len;
1591
1592         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1593                 return false;
1594
1595         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1596         if (skb->len <= len)
1597                 return true;
1598
1599         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1600          * could be forwarded without being segmented before
1601          */
1602         if (skb_is_gso(skb))
1603                 return true;
1604
1605         return false;
1606 }
1607
1608 /**
1609  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1610  *
1611  * @dev: destination network device
1612  * @skb: buffer to forward
1613  *
1614  * return values:
1615  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1616  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1617  *
1618  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1619  * start_xmit function of one device into the receive queue
1620  * of another device.
1621  *
1622  * The receiving device may be in another namespace, so
1623  * we have to clear all information in the skb that could
1624  * impact namespace isolation.
1625  */
1626 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1627 {
1628         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1629                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1630                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1631                         kfree_skb(skb);
1632                         return NET_RX_DROP;
1633                 }
1634         }
1635
1636         skb_orphan(skb);
1637         nf_reset(skb);
1638
1639         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1640                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1641                 kfree_skb(skb);
1642                 return NET_RX_DROP;
1643         }
1644         skb->skb_iif = 0;
1645         skb->dev = dev;
1646         skb_dst_drop(skb);
1647         skb->tstamp.tv64 = 0;
1648         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1649         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1650         skb->mark = 0;
1651         secpath_reset(skb);
1652         nf_reset(skb);
1653         return netif_rx(skb);
1654 }
1655 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1656
1657 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1658                               struct packet_type *pt_prev,
1659                               struct net_device *orig_dev)
1660 {
1661         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1662                 return -ENOMEM;
1663         atomic_inc(&skb->users);
1664         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1665 }
1666
1667 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1668 {
1669         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1670                 return false;
1671
1672         if (ptype->id_match)
1673                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1674         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1675                 return true;
1676
1677         return false;
1678 }
1679
1680 /*
1681  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1682  *      taps currently in use.
1683  */
1684
1685 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1686 {
1687         struct packet_type *ptype;
1688         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1689         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1690
1691         rcu_read_lock();
1692         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1693                 /* Never send packets back to the socket
1694                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1695                  */
1696                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1697                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1698                         if (pt_prev) {
1699                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1700                                 pt_prev = ptype;
1701                                 continue;
1702                         }
1703
1704                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1705                         if (!skb2)
1706                                 break;
1707
1708                         net_timestamp_set(skb2);
1709
1710                         /* skb->nh should be correctly
1711                            set by sender, so that the second statement is
1712                            just protection against buggy protocols.
1713                          */
1714                         skb_reset_mac_header(skb2);
1715
1716                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1717                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1718                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1719                                                      ntohs(skb2->protocol),
1720                                                      dev->name);
1721                                 skb_reset_network_header(skb2);
1722                         }
1723
1724                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1725                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1726                         pt_prev = ptype;
1727                 }
1728         }
1729         if (pt_prev)
1730                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1731         rcu_read_unlock();
1732 }
1733
1734 /**
1735  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1736  * @dev: Network device
1737  * @txq: number of queues available
1738  *
1739  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1740  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1741  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1742  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1743  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1744  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1745  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1746  */
1747 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1748 {
1749         int i;
1750         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1751
1752         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1753         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1754                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1755                 dev->num_tc = 0;
1756                 return;
1757         }
1758
1759         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1760         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1761                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1762
1763                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1764                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1765                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1766                                 i, q);
1767                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1768                 }
1769         }
1770 }
1771
1772 /*
1773  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1774  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1775  */
1776 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1777 {
1778         int rc;
1779
1780         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1781                 return -EINVAL;
1782
1783         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
1784             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
1785                 ASSERT_RTNL();
1786
1787                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1788                                                   txq);
1789                 if (rc)
1790                         return rc;
1791
1792                 if (dev->num_tc)
1793                         netif_setup_tc(dev, txq);
1794
1795                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1796                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1797         }
1798
1799         dev->real_num_tx_queues = txq;
1800         return 0;
1801 }
1802 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1803
1804 #ifdef CONFIG_RPS
1805 /**
1806  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1807  *      @dev: Network device
1808  *      @rxq: Actual number of RX queues
1809  *
1810  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1811  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1812  *      negative error code.  If called before registration, it always
1813  *      succeeds.
1814  */
1815 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1816 {
1817         int rc;
1818
1819         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1820                 return -EINVAL;
1821
1822         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1823                 ASSERT_RTNL();
1824
1825                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1826                                                   rxq);
1827                 if (rc)
1828                         return rc;
1829         }
1830
1831         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1832         return 0;
1833 }
1834 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1835 #endif
1836
1837 /**
1838  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
1839  *
1840  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
1841  * used by default by multiqueue devices.
1842  */
1843 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
1844 {
1845         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
1846 }
1847 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
1848
1849 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1850 {
1851         struct softnet_data *sd;
1852         unsigned long flags;
1853
1854         local_irq_save(flags);
1855         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1856         q->next_sched = NULL;
1857         *sd->output_queue_tailp = q;
1858         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1859         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1860         local_irq_restore(flags);
1861 }
1862
1863 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1864 {
1865         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1866                 __netif_reschedule(q);
1867 }
1868 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1869
1870 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1871 {
1872         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1873                 struct softnet_data *sd;
1874                 unsigned long flags;
1875
1876                 local_irq_save(flags);
1877                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1878                 skb->next = sd->completion_queue;
1879                 sd->completion_queue = skb;
1880                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1881                 local_irq_restore(flags);
1882         }
1883 }
1884 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1885
1886 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1887 {
1888         if (in_irq() || irqs_disabled())
1889                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1890         else
1891                 dev_kfree_skb(skb);
1892 }
1893 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1894
1895
1896 /**
1897  * netif_device_detach - mark device as removed
1898  * @dev: network device
1899  *
1900  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1901  */
1902 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1903 {
1904         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1905             netif_running(dev)) {
1906                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1907         }
1908 }
1909 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1910
1911 /**
1912  * netif_device_attach - mark device as attached
1913  * @dev: network device
1914  *
1915  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1916  */
1917 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1918 {
1919         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1920             netif_running(dev)) {
1921                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1922                 __netdev_watchdog_up(dev);
1923         }
1924 }
1925 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1926
1927 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
1928 {
1929         static const netdev_features_t null_features = 0;
1930         struct net_device *dev = skb->dev;
1931         const char *driver = "";
1932
1933         if (dev && dev->dev.parent)
1934                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
1935
1936         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
1937              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
1938              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
1939              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
1940              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
1941              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
1942 }
1943
1944 /*
1945  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1946  * complete checksum manually on outgoing path.
1947  */
1948 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1949 {
1950         __wsum csum;
1951         int ret = 0, offset;
1952
1953         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1954                 goto out_set_summed;
1955
1956         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1957                 skb_warn_bad_offload(skb);
1958                 return -EINVAL;
1959         }
1960
1961         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
1962         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1963         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1964
1965         offset += skb->csum_offset;
1966         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1967
1968         if (skb_cloned(skb) &&
1969             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1970                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1971                 if (ret)
1972                         goto out;
1973         }
1974
1975         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1976 out_set_summed:
1977         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1978 out:
1979         return ret;
1980 }
1981 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1982
1983 /**
1984  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1985  *      @skb: buffer to segment
1986  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1987  *
1988  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1989  *
1990  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1991  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1992  */
1993 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1994         netdev_features_t features)
1995 {
1996         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1997         struct packet_type *ptype;
1998         __be16 type = skb->protocol;
1999         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2000         int err;
2001
2002         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
2003                 struct vlan_hdr *vh;
2004
2005                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2006                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2007
2008                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2009                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2010                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2011         }
2012
2013         skb_reset_mac_header(skb);
2014         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2015         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2016
2017         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2018                 skb_warn_bad_offload(skb);
2019
2020                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2021                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2022                         return ERR_PTR(err);
2023         }
2024
2025         rcu_read_lock();
2026         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2027                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2028                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
2029                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2030                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
2031                                 segs = ERR_PTR(err);
2032                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2033                                         break;
2034                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2035                                                  skb_network_header(skb)));
2036                         }
2037                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
2038                         break;
2039                 }
2040         }
2041         rcu_read_unlock();
2042
2043         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2044
2045         return segs;
2046 }
2047 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
2048
2049 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2050 #ifdef CONFIG_BUG
2051 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2052 {
2053         if (net_ratelimit()) {
2054                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2055                 dump_stack();
2056         }
2057 }
2058 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2059 #endif
2060
2061 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2062  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2063  * 2. No high memory really exists on this machine.
2064  */
2065
2066 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2067 {
2068 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2069         int i;
2070         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2071                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2072                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2073                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2074                                 return 1;
2075                 }
2076         }
2077
2078         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2079                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2080
2081                 if (!pdev)
2082                         return 0;
2083                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2084                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2085                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2086                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2087                                 return 1;
2088                 }
2089         }
2090 #endif
2091         return 0;
2092 }
2093
2094 struct dev_gso_cb {
2095         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2096 };
2097
2098 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2099
2100 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2101 {
2102         struct dev_gso_cb *cb;
2103
2104         do {
2105                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2106
2107                 skb->next = nskb->next;
2108                 nskb->next = NULL;
2109                 kfree_skb(nskb);
2110         } while (skb->next);
2111
2112         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2113         if (cb->destructor)
2114                 cb->destructor(skb);
2115 }
2116
2117 /**
2118  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2119  *      @skb: buffer to segment
2120  *      @features: device features as applicable to this skb
2121  *
2122  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2123  *      in skb->next.
2124  */
2125 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2126 {
2127         struct sk_buff *segs;
2128
2129         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2130
2131         /* Verifying header integrity only. */
2132         if (!segs)
2133                 return 0;
2134
2135         if (IS_ERR(segs))
2136                 return PTR_ERR(segs);
2137
2138         skb->next = segs;
2139         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2140         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2141
2142         return 0;
2143 }
2144
2145 static bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features, __be16 protocol)
2146 {
2147         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2148                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2149                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2150                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2151                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2152                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2153                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2154 }
2155
2156 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2157         __be16 protocol, netdev_features_t features)
2158 {
2159         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2160             !can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2161                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2162                 features &= ~NETIF_F_SG;
2163         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2164                 features &= ~NETIF_F_SG;
2165         }
2166
2167         return features;
2168 }
2169
2170 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2171 {
2172         __be16 protocol = skb->protocol;
2173         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2174
2175         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2176                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2177
2178         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2179                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2180                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2181         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2182                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2183         }
2184
2185         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2186
2187         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2188                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2189         } else {
2190                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2191                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2192                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2193         }
2194 }
2195 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2196
2197 /*
2198  * Returns true if either:
2199  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2200  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG.
2201  */
2202 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2203                                       int features)
2204 {
2205         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2206                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2207                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2208                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2209                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2210 }
2211
2212 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2213                         struct netdev_queue *txq)
2214 {
2215         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2216         int rc = NETDEV_TX_OK;
2217         unsigned int skb_len;
2218
2219         if (likely(!skb->next)) {
2220                 netdev_features_t features;
2221
2222                 /*
2223                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2224                  * its hot in this cpu cache
2225                  */
2226                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2227                         skb_dst_drop(skb);
2228
2229                 features = netif_skb_features(skb);
2230
2231                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2232                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2233                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2234                         if (unlikely(!skb))
2235                                 goto out;
2236
2237                         skb->vlan_tci = 0;
2238                 }
2239
2240                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2241                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2242                                 goto out_kfree_skb;
2243                         if (skb->next)
2244                                 goto gso;
2245                 } else {
2246                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2247                             __skb_linearize(skb))
2248                                 goto out_kfree_skb;
2249
2250                         /* If packet is not checksummed and device does not
2251                          * support checksumming for this protocol, complete
2252                          * checksumming here.
2253                          */
2254                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2255                                 skb_set_transport_header(skb,
2256                                         skb_checksum_start_offset(skb));
2257                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2258                                      skb_checksum_help(skb))
2259                                         goto out_kfree_skb;
2260                         }
2261                 }
2262
2263                 if (!list_empty(&ptype_all))
2264                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2265
2266                 skb_len = skb->len;
2267                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2268                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2269                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2270                         txq_trans_update(txq);
2271                 return rc;
2272         }
2273
2274 gso:
2275         do {
2276                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2277
2278                 skb->next = nskb->next;
2279                 nskb->next = NULL;
2280
2281                 /*
2282                  * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
2283                  * its hot in this cpu cache
2284                  */
2285                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2286                         skb_dst_drop(nskb);
2287
2288                 if (!list_empty(&ptype_all))
2289                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2290
2291                 skb_len = nskb->len;
2292                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2293                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2294                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2295                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2296                                 goto out_kfree_gso_skb;
2297                         nskb->next = skb->next;
2298                         skb->next = nskb;
2299                         return rc;
2300                 }
2301                 txq_trans_update(txq);
2302                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2303                         return NETDEV_TX_BUSY;
2304         } while (skb->next);
2305
2306 out_kfree_gso_skb:
2307         if (likely(skb->next == NULL))
2308                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2309 out_kfree_skb:
2310         kfree_skb(skb);
2311 out:
2312         return rc;
2313 }
2314
2315 static u32 hashrnd __read_mostly;
2316
2317 /*
2318  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2319  * to be used as a distribution range.
2320  */
2321 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2322                   unsigned int num_tx_queues)
2323 {
2324         u32 hash;
2325         u16 qoffset = 0;
2326         u16 qcount = num_tx_queues;
2327
2328         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2329                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2330                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2331                         hash -= num_tx_queues;
2332                 return hash;
2333         }
2334
2335         if (dev->num_tc) {
2336                 u8 tc = netdev_get_prio_tc_map(dev, skb->priority);
2337                 qoffset = dev->tc_to_txq[tc].offset;
2338                 qcount = dev->tc_to_txq[tc].count;
2339         }
2340
2341         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2342                 hash = skb->sk->sk_hash;
2343         else
2344                 hash = (__force u16) skb->protocol;
2345         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2346
2347         return (u16) (((u64) hash * qcount) >> 32) + qoffset;
2348 }
2349 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2350
2351 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2352 {
2353         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2354                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2355                                      dev->name, queue_index,
2356                                      dev->real_num_tx_queues);
2357                 return 0;
2358         }
2359         return queue_index;
2360 }
2361
2362 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2363 {
2364 #ifdef CONFIG_XPS
2365         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2366         struct xps_map *map;
2367         int queue_index = -1;
2368
2369         rcu_read_lock();
2370         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2371         if (dev_maps) {
2372                 map = rcu_dereference(
2373                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2374                 if (map) {
2375                         if (map->len == 1)
2376                                 queue_index = map->queues[0];
2377                         else {
2378                                 u32 hash;
2379                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2380                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2381                                 else
2382                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2383                                             skb->rxhash;
2384                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2385                                 queue_index = map->queues[
2386                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2387                         }
2388                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2389                                 queue_index = -1;
2390                 }
2391         }
2392         rcu_read_unlock();
2393
2394         return queue_index;
2395 #else
2396         return -1;
2397 #endif
2398 }
2399
2400 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
2401                                     struct sk_buff *skb)
2402 {
2403         int queue_index;
2404         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2405
2406         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2407                 queue_index = 0;
2408         else if (ops->ndo_select_queue) {
2409                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2410                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2411         } else {
2412                 struct sock *sk = skb->sk;
2413                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2414
2415                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2416                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2417                         int old_index = queue_index;
2418
2419                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2420                         if (queue_index < 0)
2421                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2422
2423                         if (queue_index != old_index && sk) {
2424                                 struct dst_entry *dst =
2425                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2426
2427                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2428                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2429                         }
2430                 }
2431         }
2432
2433         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2434         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2435 }
2436
2437 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2438                                  struct net_device *dev,
2439                                  struct netdev_queue *txq)
2440 {
2441         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2442         bool contended;
2443         int rc;
2444
2445         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2446         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2447         /*
2448          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2449          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2450          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2451          * and dequeue packets faster.
2452          */
2453         contended = qdisc_is_running(q);
2454         if (unlikely(contended))
2455                 spin_lock(&q->busylock);
2456
2457         spin_lock(root_lock);
2458         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2459                 kfree_skb(skb);
2460                 rc = NET_XMIT_DROP;
2461         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2462                    qdisc_run_begin(q)) {
2463                 /*
2464                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2465                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2466                  * xmit the skb directly.
2467                  */
2468                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2469                         skb_dst_force(skb);
2470
2471                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2472
2473                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2474                         if (unlikely(contended)) {
2475                                 spin_unlock(&q->busylock);
2476                                 contended = false;
2477                         }
2478                         __qdisc_run(q);
2479                 } else
2480                         qdisc_run_end(q);
2481
2482                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2483         } else {
2484                 skb_dst_force(skb);
2485                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2486                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2487                         if (unlikely(contended)) {
2488                                 spin_unlock(&q->busylock);
2489                                 contended = false;
2490                         }
2491                         __qdisc_run(q);
2492                 }
2493         }
2494         spin_unlock(root_lock);
2495         if (unlikely(contended))
2496                 spin_unlock(&q->busylock);
2497         return rc;
2498 }
2499
2500 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2501 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2502 {
2503         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2504
2505         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2506                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2507
2508                 if (prioidx < map->priomap_len)
2509                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2510         }
2511 }
2512 #else
2513 #define skb_update_prio(skb)
2514 #endif
2515
2516 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2517 #define RECURSION_LIMIT 10
2518
2519 /**
2520  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2521  *      @skb: buffer to transmit
2522  */
2523 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2524 {
2525         skb_reset_mac_header(skb);
2526         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2527         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2528         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2529         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2530         skb_dst_force(skb);
2531         netif_rx_ni(skb);
2532         return 0;
2533 }
2534 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2535
2536 /**
2537  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2538  *      @skb: buffer to transmit
2539  *
2540  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2541  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2542  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2543  *
2544  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2545  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2546  *      to congestion or traffic shaping.
2547  *
2548  * -----------------------------------------------------------------------------------
2549  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2550  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2551  *      be positive.
2552  *
2553  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2554  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2555  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2556  *
2557  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2558  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2559  *          --BLG
2560  */
2561 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2562 {
2563         struct net_device *dev = skb->dev;
2564         struct netdev_queue *txq;
2565         struct Qdisc *q;
2566         int rc = -ENOMEM;
2567
2568         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2569          * stops preemption for RCU.
2570          */
2571         rcu_read_lock_bh();
2572
2573         skb_update_prio(skb);
2574
2575         txq = netdev_pick_tx(dev, skb);
2576         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2577
2578 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2579         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2580 #endif
2581         trace_net_dev_queue(skb);
2582         if (q->enqueue) {
2583                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2584                 goto out;
2585         }
2586
2587         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2588            loopback, all the sorts of tunnels...
2589
2590            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2591            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2592            counters.)
2593            However, it is possible, that they rely on protection
2594            made by us here.
2595
2596            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2597            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2598          */
2599         if (dev->flags & IFF_UP) {
2600                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2601
2602                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2603
2604                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2605                                 goto recursion_alert;
2606
2607                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2608
2609                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2610                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2611                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2612                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2613                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2614                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2615                                         goto out;
2616                                 }
2617                         }
2618                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2619                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2620                                              dev->name);
2621                 } else {
2622                         /* Recursion is detected! It is possible,
2623                          * unfortunately
2624                          */
2625 recursion_alert:
2626                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2627                                              dev->name);
2628                 }
2629         }
2630
2631         rc = -ENETDOWN;
2632         rcu_read_unlock_bh();
2633
2634         kfree_skb(skb);
2635         return rc;
2636 out:
2637         rcu_read_unlock_bh();
2638         return rc;
2639 }
2640 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2641
2642
2643 /*=======================================================================
2644                         Receiver routines
2645   =======================================================================*/
2646
2647 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2648 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2649
2650 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2651 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2652 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2653
2654 /* Called with irq disabled */
2655 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2656                                      struct napi_struct *napi)
2657 {
2658         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2659         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2660 }
2661
2662 /*
2663  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2664  * and src/dst port numbers.  Sets rxhash in skb to non-zero hash value
2665  * on success, zero indicates no valid hash.  Also, sets l4_rxhash in skb
2666  * if hash is a canonical 4-tuple hash over transport ports.
2667  */
2668 void __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2669 {
2670         struct flow_keys keys;
2671         u32 hash;
2672
2673         if (!skb_flow_dissect(skb, &keys))
2674                 return;
2675
2676         if (keys.ports)
2677                 skb->l4_rxhash = 1;
2678
2679         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2680         if (((__force u32)keys.dst < (__force u32)keys.src) ||
2681             (((__force u32)keys.dst == (__force u32)keys.src) &&
2682              ((__force u16)keys.port16[1] < (__force u16)keys.port16[0]))) {
2683                 swap(keys.dst, keys.src);
2684                 swap(keys.port16[0], keys.port16[1]);
2685         }
2686
2687         hash = jhash_3words((__force u32)keys.dst,
2688                             (__force u32)keys.src,
2689                             (__force u32)keys.ports, hashrnd);
2690         if (!hash)
2691                 hash = 1;
2692
2693         skb->rxhash = hash;
2694 }
2695 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2696
2697 #ifdef CONFIG_RPS
2698
2699 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2700 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2701 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2702
2703 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2704
2705 static struct rps_dev_flow *
2706 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2707             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2708 {
2709         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2710 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2711                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2712                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2713                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2714                 u32 flow_id;
2715                 u16 rxq_index;
2716                 int rc;
2717
2718                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2719                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2720                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2721                         goto out;
2722                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2723                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2724                         goto out;
2725
2726                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2727                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2728                 if (!flow_table)
2729                         goto out;
2730                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2731                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2732                                                         rxq_index, flow_id);
2733                 if (rc < 0)
2734                         goto out;
2735                 old_rflow = rflow;
2736                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2737                 rflow->filter = rc;
2738                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2739                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2740         out:
2741 #endif
2742                 rflow->last_qtail =
2743                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2744         }
2745
2746         rflow->cpu = next_cpu;
2747         return rflow;
2748 }
2749
2750 /*
2751  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2752  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2753  * rcu_read_lock must be held on entry.
2754  */
2755 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2756                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2757 {
2758         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2759         struct rps_map *map;
2760         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2761         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2762         int cpu = -1;
2763         u16 tcpu;
2764
2765         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2766                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2767                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2768                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2769                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2770                                   "of RX queues is %u\n",
2771                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2772                         goto done;
2773                 }
2774                 rxqueue = dev->_rx + index;
2775         } else
2776                 rxqueue = dev->_rx;
2777
2778         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2779         if (map) {
2780                 if (map->len == 1 &&
2781                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2782                         tcpu = map->cpus[0];
2783                         if (cpu_online(tcpu))
2784                                 cpu = tcpu;
2785                         goto done;
2786                 }
2787         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2788                 goto done;
2789         }
2790
2791         skb_reset_network_header(skb);
2792         if (!skb_get_rxhash(skb))
2793                 goto done;
2794
2795         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2796         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2797         if (flow_table && sock_flow_table) {
2798                 u16 next_cpu;
2799                 struct rps_dev_flow *rflow;
2800
2801                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2802                 tcpu = rflow->cpu;
2803
2804                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2805                     sock_flow_table->mask];
2806
2807                 /*
2808                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2809                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2810                  * table entry), switch if one of the following holds:
2811                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2812                  *   - Current CPU is offline.
2813                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2814                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2815                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2816                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2817                  */
2818                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2819                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2820                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2821                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
2822                         tcpu = next_cpu;
2823                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2824                 }
2825
2826                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2827                         *rflowp = rflow;
2828                         cpu = tcpu;
2829                         goto done;
2830                 }
2831         }
2832
2833         if (map) {
2834                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2835
2836                 if (cpu_online(tcpu)) {
2837                         cpu = tcpu;
2838                         goto done;
2839                 }
2840         }
2841
2842 done:
2843         return cpu;
2844 }
2845
2846 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2847
2848 /**
2849  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2850  * @dev: Device on which the filter was set
2851  * @rxq_index: RX queue index
2852  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2853  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2854  *
2855  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2856  * this function for each installed filter and remove the filters for
2857  * which it returns %true.
2858  */
2859 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2860                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2861 {
2862         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2863         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2864         struct rps_dev_flow *rflow;
2865         bool expire = true;
2866         int cpu;
2867
2868         rcu_read_lock();
2869         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2870         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
2871                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2872                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
2873                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
2874                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
2875                            rflow->last_qtail) <
2876                      (int)(10 * flow_table->mask)))
2877                         expire = false;
2878         }
2879         rcu_read_unlock();
2880         return expire;
2881 }
2882 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
2883
2884 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
2885
2886 /* Called from hardirq (IPI) context */
2887 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2888 {
2889         struct softnet_data *sd = data;
2890
2891         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2892         sd->received_rps++;
2893 }
2894
2895 #endif /* CONFIG_RPS */
2896
2897 /*
2898  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2899  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2900  * If no, return 0
2901  */
2902 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2903 {
2904 #ifdef CONFIG_RPS
2905         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2906
2907         if (sd != mysd) {
2908                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2909                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2910
2911                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2912                 return 1;
2913         }
2914 #endif /* CONFIG_RPS */
2915         return 0;
2916 }
2917
2918 /*
2919  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2920  * queue (may be a remote CPU queue).
2921  */
2922 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2923                               unsigned int *qtail)
2924 {
2925         struct softnet_data *sd;
2926         unsigned long flags;
2927
2928         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2929
2930         local_irq_save(flags);
2931
2932         rps_lock(sd);
2933         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2934                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2935 enqueue:
2936                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2937                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2938                         rps_unlock(sd);
2939                         local_irq_restore(flags);
2940                         return NET_RX_SUCCESS;
2941                 }
2942
2943                 /* Schedule NAPI for backlog device
2944                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2945                  */
2946                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2947                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2948                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2949                 }
2950                 goto enqueue;
2951         }
2952
2953         sd->dropped++;
2954         rps_unlock(sd);
2955
2956         local_irq_restore(flags);
2957
2958         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2959         kfree_skb(skb);
2960         return NET_RX_DROP;
2961 }
2962
2963 /**
2964  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2965  *      @skb: buffer to post
2966  *
2967  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2968  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2969  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2970  *      protocol layers.
2971  *
2972  *      return values:
2973  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2974  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2975  *
2976  */
2977
2978 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2979 {
2980         int ret;
2981
2982         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2983         if (netpoll_rx(skb))
2984                 return NET_RX_DROP;
2985
2986         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
2987
2988         trace_netif_rx(skb);
2989 #ifdef CONFIG_RPS
2990         if (static_key_false(&rps_needed)) {
2991                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2992                 int cpu;
2993
2994                 preempt_disable();
2995                 rcu_read_lock();
2996
2997                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2998                 if (cpu < 0)
2999                         cpu = smp_processor_id();
3000
3001                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3002
3003                 rcu_read_unlock();
3004                 preempt_enable();
3005         } else
3006 #endif
3007         {
3008                 unsigned int qtail;
3009                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3010                 put_cpu();
3011         }
3012         return ret;
3013 }
3014 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3015
3016 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3017 {
3018         int err;
3019
3020         preempt_disable();
3021         err = netif_rx(skb);
3022         if (local_softirq_pending())
3023                 do_softirq();
3024         preempt_enable();
3025
3026         return err;
3027 }
3028 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3029
3030 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3031 {
3032         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3033
3034         if (sd->completion_queue) {
3035                 struct sk_buff *clist;
3036
3037                 local_irq_disable();
3038                 clist = sd->completion_queue;
3039                 sd->completion_queue = NULL;
3040                 local_irq_enable();
3041
3042                 while (clist) {
3043                         struct sk_buff *skb = clist;
3044                         clist = clist->next;
3045
3046                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3047                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3048                         __kfree_skb(skb);
3049                 }
3050         }
3051
3052         if (sd->output_queue) {
3053                 struct Qdisc *head;
3054
3055                 local_irq_disable();
3056                 head = sd->output_queue;
3057                 sd->output_queue = NULL;
3058                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3059                 local_irq_enable();
3060
3061                 while (head) {
3062                         struct Qdisc *q = head;
3063                         spinlock_t *root_lock;
3064
3065                         head = head->next_sched;
3066
3067                         root_lock = qdisc_lock(q);
3068                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3069                                 smp_mb__before_clear_bit();
3070                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3071                                           &q->state);
3072                                 qdisc_run(q);
3073                                 spin_unlock(root_lock);
3074                         } else {
3075                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3076                                               &q->state)) {
3077                                         __netif_reschedule(q);
3078                                 } else {
3079                                         smp_mb__before_clear_bit();
3080                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3081                                                   &q->state);
3082                                 }
3083                         }
3084                 }
3085         }
3086 }
3087
3088 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3089     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3090 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3091 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3092                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3093 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3094 #endif
3095
3096 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3097 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3098  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3099  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3100  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3101  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3102  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3103  *
3104  */
3105 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3106 {
3107         struct net_device *dev = skb->dev;
3108         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3109         int result = TC_ACT_OK;
3110         struct Qdisc *q;
3111
3112         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3113                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3114                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3115                 return TC_ACT_SHOT;
3116         }
3117
3118         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3119         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3120
3121         q = rxq->qdisc;
3122         if (q != &noop_qdisc) {
3123                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3124                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3125                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3126                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3127         }
3128
3129         return result;
3130 }
3131
3132 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3133                                          struct packet_type **pt_prev,
3134                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3135 {
3136         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3137
3138         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3139                 goto out;
3140
3141         if (*pt_prev) {
3142                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3143                 *pt_prev = NULL;
3144         }
3145
3146         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3147         case TC_ACT_SHOT:
3148         case TC_ACT_STOLEN:
3149                 kfree_skb(skb);
3150                 return NULL;
3151         }
3152
3153 out:
3154         skb->tc_verd = 0;
3155         return skb;
3156 }
3157 #endif
3158
3159 /**
3160  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3161  *      @dev: device to register a handler for
3162  *      @rx_handler: receive handler to register
3163  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3164  *
3165  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3166  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3167  *      on a failure.
3168  *
3169  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3170  *
3171  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3172  */
3173 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3174                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3175                                void *rx_handler_data)
3176 {
3177         ASSERT_RTNL();
3178
3179         if (dev->rx_handler)
3180                 return -EBUSY;
3181
3182         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3183         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3184
3185         return 0;
3186 }
3187 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3188
3189 /**
3190  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3191  *      @dev: device to unregister a handler from
3192  *
3193  *      Unregister a receive hander from a device.
3194  *
3195  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3196  */
3197 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3198 {
3199
3200         ASSERT_RTNL();
3201         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3202         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3203 }
3204 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3205
3206 /*
3207  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3208  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3209  */
3210 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3211 {
3212         switch (skb->protocol) {
3213         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3214         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3215         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3216         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3217                 return true;
3218         default:
3219                 return false;
3220         }
3221 }
3222
3223 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3224 {
3225         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3226         rx_handler_func_t *rx_handler;
3227         struct net_device *orig_dev;
3228         struct net_device *null_or_dev;
3229         bool deliver_exact = false;
3230         int ret = NET_RX_DROP;
3231         __be16 type;
3232         unsigned long pflags = current->flags;
3233
3234         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3235
3236         trace_netif_receive_skb(skb);
3237
3238         /*
3239          * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3240          * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3241          * - stay away from userspace
3242          * - have bounded memory usage
3243          *
3244          * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3245          * context down to all allocation sites.
3246          */
3247         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3248                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3249
3250         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3251         if (netpoll_receive_skb(skb))
3252                 goto out;
3253
3254         orig_dev = skb->dev;
3255
3256         skb_reset_network_header(skb);
3257         skb_reset_transport_header(skb);
3258         skb_reset_mac_len(skb);
3259
3260         pt_prev = NULL;
3261
3262         rcu_read_lock();
3263
3264 another_round:
3265         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3266
3267         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3268
3269         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q)) {
3270                 skb = vlan_untag(skb);
3271                 if (unlikely(!skb))
3272                         goto unlock;
3273         }
3274
3275 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3276         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3277                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3278                 goto ncls;
3279         }
3280 #endif
3281
3282         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3283                 goto skip_taps;
3284
3285         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3286                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3287                         if (pt_prev)
3288                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3289                         pt_prev = ptype;
3290                 }
3291         }
3292
3293 skip_taps:
3294 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3295         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3296         if (!skb)
3297                 goto unlock;
3298 ncls:
3299 #endif
3300
3301         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)
3302                                 && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3303                 goto drop;
3304
3305         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3306                 if (pt_prev) {
3307                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3308                         pt_prev = NULL;
3309                 }
3310                 if (vlan_do_receive(&skb))
3311                         goto another_round;
3312                 else if (unlikely(!skb))
3313                         goto unlock;
3314         }
3315
3316         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3317         if (rx_handler) {
3318                 if (pt_prev) {
3319                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3320                         pt_prev = NULL;
3321                 }
3322                 switch (rx_handler(&skb)) {
3323                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3324                         goto unlock;
3325                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3326                         goto another_round;
3327                 case RX_HANDLER_EXACT:
3328                         deliver_exact = true;
3329                 case RX_HANDLER_PASS:
3330                         break;
3331                 default:
3332                         BUG();
3333                 }
3334         }
3335
3336         if (vlan_tx_nonzero_tag_present(skb))
3337                 skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3338
3339         /* deliver only exact match when indicated */
3340         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3341
3342         type = skb->protocol;
3343         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3344                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3345                 if (ptype->type == type &&
3346                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3347                      ptype->dev == orig_dev)) {
3348                         if (pt_prev)
3349                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3350                         pt_prev = ptype;
3351                 }
3352         }
3353
3354         if (pt_prev) {
3355                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3356                         goto drop;
3357                 else
3358                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3359         } else {
3360 drop:
3361                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3362                 kfree_skb(skb);
3363                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3364                  * me how you were going to use this. :-)
3365                  */
3366                 ret = NET_RX_DROP;
3367         }
3368
3369 unlock:
3370         rcu_read_unlock();
3371 out:
3372         tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3373         return ret;
3374 }
3375
3376 /**
3377  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3378  *      @skb: buffer to process
3379  *
3380  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3381  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3382  *      for congestion control or by the protocol layers.
3383  *
3384  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3385  *      should be enabled.
3386  *
3387  *      Return values (usually ignored):
3388  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3389  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3390  */
3391 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3392 {
3393         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3394
3395         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3396                 return NET_RX_SUCCESS;
3397
3398 #ifdef CONFIG_RPS
3399         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3400                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3401                 int cpu, ret;
3402
3403                 rcu_read_lock();
3404
3405                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3406
3407                 if (cpu >= 0) {
3408                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3409                         rcu_read_unlock();
3410                         return ret;
3411                 }
3412                 rcu_read_unlock();
3413         }
3414 #endif
3415         return __netif_receive_skb(skb);
3416 }
3417 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3418
3419 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3420  * Called with irqs disabled.
3421  */
3422 static void flush_backlog(void *arg)
3423 {
3424         struct net_device *dev = arg;
3425         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3426         struct sk_buff *skb, *tmp;
3427
3428         rps_lock(sd);
3429         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3430                 if (skb->dev == dev) {
3431                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3432                         kfree_skb(skb);
3433                         input_queue_head_incr(sd);
3434                 }
3435         }
3436         rps_unlock(sd);
3437
3438         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3439                 if (skb->dev == dev) {
3440                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3441                         kfree_skb(skb);
3442                         input_queue_head_incr(sd);
3443                 }
3444         }
3445 }
3446
3447 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3448 {
3449         struct packet_type *ptype;
3450         __be16 type = skb->protocol;
3451         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3452         int err = -ENOENT;
3453
3454         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3455                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3456                 goto out;
3457         }
3458
3459         rcu_read_lock();
3460         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3461                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3462                         continue;
3463
3464                 err = ptype->gro_complete(skb);
3465                 break;
3466         }
3467         rcu_read_unlock();
3468
3469         if (err) {
3470                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3471                 kfree_skb(skb);
3472                 return NET_RX_SUCCESS;
3473         }
3474
3475 out:
3476         return netif_receive_skb(skb);
3477 }
3478
3479 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3480  * youngest packets at the head of it.
3481  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3482  */
3483 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3484 {
3485         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3486
3487         /* scan list and build reverse chain */
3488         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3489                 skb->prev = prev;
3490                 prev = skb;
3491         }
3492
3493         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3494                 skb->next = NULL;
3495
3496                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3497                         return;
3498
3499                 prev = skb->prev;
3500                 napi_gro_complete(skb);
3501                 napi->gro_count--;
3502         }
3503
3504         napi->gro_list = NULL;
3505 }
3506 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3507
3508 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3509 {
3510         struct sk_buff **pp = NULL;
3511         struct packet_type *ptype;
3512         __be16 type = skb->protocol;
3513         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3514         int same_flow;
3515         int mac_len;
3516         enum gro_result ret;
3517
3518         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3519                 goto normal;
3520
3521         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3522                 goto normal;
3523
3524         rcu_read_lock();
3525         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3526                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3527                         continue;
3528
3529                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3530                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3531                 skb->mac_len = mac_len;
3532                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3533                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3534                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3535
3536                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3537                 break;
3538         }
3539         rcu_read_unlock();
3540
3541         if (&ptype->list == head)
3542                 goto normal;
3543
3544         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3545         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3546
3547         if (pp) {
3548                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3549
3550                 *pp = nskb->next;
3551                 nskb->next = NULL;
3552                 napi_gro_complete(nskb);
3553                 napi->gro_count--;
3554         }
3555
3556         if (same_flow)
3557                 goto ok;
3558
3559         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3560                 goto normal;
3561
3562         napi->gro_count++;
3563         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3564         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3565         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3566         skb->next = napi->gro_list;
3567         napi->gro_list = skb;
3568         ret = GRO_HELD;
3569
3570 pull:
3571         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3572                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3573
3574                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3575
3576                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3577
3578                 skb->tail += grow;
3579                 skb->data_len -= grow;
3580
3581                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3582                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3583
3584                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3585                         skb_frag_unref(skb, 0);
3586                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3587                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3588                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3589                 }
3590         }
3591
3592 ok:
3593         return ret;
3594
3595 normal:
3596         ret = GRO_NORMAL;
3597         goto pull;
3598 }
3599 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3600
3601 static inline gro_result_t
3602 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3603 {
3604         struct sk_buff *p;
3605         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3606
3607         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3608                 unsigned long diffs;
3609
3610                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3611                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3612                 if (maclen == ETH_HLEN)
3613                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3614                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3615                 else if (!diffs)
3616                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3617                                        skb_gro_mac_header(skb),
3618                                        maclen);
3619                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3620                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3621         }
3622
3623         return dev_gro_receive(napi, skb);
3624 }
3625
3626 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3627 {
3628         switch (ret) {
3629         case GRO_NORMAL:
3630                 if (netif_receive_skb(skb))
3631                         ret = GRO_DROP;
3632                 break;
3633
3634         case GRO_DROP:
3635                 kfree_skb(skb);
3636                 break;
3637
3638         case GRO_MERGED_FREE:
3639                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3640                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3641                 else
3642                         __kfree_skb(skb);
3643                 break;
3644
3645         case GRO_HELD:
3646         case GRO_MERGED:
3647                 break;
3648         }
3649
3650         return ret;
3651 }
3652 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3653
3654 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3655 {
3656         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3657         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3658
3659         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3660         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3661         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3662
3663         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3664             pinfo->nr_frags &&
3665             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3666                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3667                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3668         }
3669 }
3670
3671 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3672 {
3673         skb_gro_reset_offset(skb);
3674
3675         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3676 }
3677 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3678
3679 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3680 {
3681         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3682         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3683         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3684         skb->vlan_tci = 0;
3685         skb->dev = napi->dev;
3686         skb->skb_iif = 0;
3687
3688         napi->skb = skb;
3689 }
3690
3691 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3692 {
3693         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3694
3695         if (!skb) {
3696                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3697                 if (skb)
3698                         napi->skb = skb;
3699         }
3700         return skb;
3701 }
3702 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3703
3704 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3705                                gro_result_t ret)
3706 {
3707         switch (ret) {
3708         case GRO_NORMAL:
3709         case GRO_HELD:
3710                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3711
3712                 if (ret == GRO_HELD)
3713                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3714                 else if (netif_receive_skb(skb))
3715                         ret = GRO_DROP;
3716                 break;
3717
3718         case GRO_DROP:
3719         case GRO_MERGED_FREE:
3720                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3721                 break;
3722
3723         case GRO_MERGED:
3724                 break;
3725         }
3726
3727         return ret;
3728 }
3729 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3730
3731 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3732 {
3733         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3734         struct ethhdr *eth;
3735         unsigned int hlen;
3736         unsigned int off;
3737
3738         napi->skb = NULL;
3739
3740         skb_reset_mac_header(skb);
3741         skb_gro_reset_offset(skb);
3742
3743         off = skb_gro_offset(skb);
3744         hlen = off + sizeof(*eth);
3745         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3746         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3747                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3748                 if (unlikely(!eth)) {
3749                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3750                         skb = NULL;
3751                         goto out;
3752                 }
3753         }
3754
3755         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3756
3757         /*
3758          * This works because the only protocols we care about don't require
3759          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3760          */
3761         skb->protocol = eth->h_proto;
3762
3763 out:
3764         return skb;
3765 }
3766
3767 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3768 {
3769         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3770
3771         if (!skb)
3772                 return GRO_DROP;
3773
3774         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3775 }
3776 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3777
3778 /*
3779  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3780  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3781  */
3782 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3783 {
3784 #ifdef CONFIG_RPS
3785         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3786
3787         if (remsd) {
3788                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3789
3790                 local_irq_enable();
3791
3792                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3793                 while (remsd) {
3794                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3795
3796                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3797                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3798                                                            &remsd->csd, 0);
3799                         remsd = next;
3800                 }
3801         } else
3802 #endif
3803                 local_irq_enable();
3804 }
3805
3806 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3807 {
3808         int work = 0;
3809         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3810
3811 #ifdef CONFIG_RPS
3812         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3813          * not waiting net_rx_action() end.
3814          */
3815         if (sd->rps_ipi_list) {
3816                 local_irq_disable();
3817                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3818         }
3819 #endif
3820         napi->weight = weight_p;
3821         local_irq_disable();
3822         while (work < quota) {
3823                 struct sk_buff *skb;
3824                 unsigned int qlen;
3825
3826                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3827                         local_irq_enable();
3828                         __netif_receive_skb(skb);
3829                         local_irq_disable();
3830                         input_queue_head_incr(sd);
3831                         if (++work >= quota) {
3832                                 local_irq_enable();
3833                                 return work;
3834                         }
3835                 }
3836
3837                 rps_lock(sd);
3838                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3839                 if (qlen)
3840                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3841                                                    &sd->process_queue);
3842
3843                 if (qlen < quota - work) {
3844                         /*
3845                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3846                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3847                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3848                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3849                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3850                          */
3851                         list_del(&napi->poll_list);
3852                         napi->state = 0;
3853
3854                         quota = work + qlen;
3855                 }
3856                 rps_unlock(sd);
3857         }
3858         local_irq_enable();
3859
3860         return work;
3861 }
3862
3863 /**
3864  * __napi_schedule - schedule for receive
3865  * @n: entry to schedule
3866  *
3867  * The entry's receive function will be scheduled to run
3868  */
3869 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3870 {
3871         unsigned long flags;
3872
3873         local_irq_save(flags);
3874         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3875         local_irq_restore(flags);
3876 }
3877 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3878
3879 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3880 {
3881         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3882         BUG_ON(n->gro_list);
3883
3884         list_del(&n->poll_list);
3885         smp_mb__before_clear_bit();
3886         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3887 }
3888 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3889
3890 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3891 {
3892         unsigned long flags;
3893
3894         /*
3895          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3896          * just in case its running on a different cpu
3897          */
3898         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3899                 return;
3900
3901         napi_gro_flush(n, false);
3902         local_irq_save(flags);
3903         __napi_complete(n);
3904         local_irq_restore(flags);
3905 }
3906 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3907
3908 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3909                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3910 {
3911         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3912         napi->gro_count = 0;
3913         napi->gro_list = NULL;
3914         napi->skb = NULL;
3915         napi->poll = poll;
3916         napi->weight = weight;
3917         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3918         napi->dev = dev;
3919 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3920         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3921         napi->poll_owner = -1;
3922 #endif
3923         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3924 }
3925 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3926
3927 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3928 {
3929         struct sk_buff *skb, *next;
3930
3931         list_del_init(&napi->dev_list);
3932         napi_free_frags(napi);
3933
3934         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3935                 next = skb->next;
3936                 skb->next = NULL;
3937                 kfree_skb(skb);
3938         }
3939
3940         napi->gro_list = NULL;
3941         napi->gro_count = 0;
3942 }
3943 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3944
3945 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3946 {
3947         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3948         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3949         int budget = netdev_budget;
3950         void *have;
3951
3952         local_irq_disable();
3953
3954         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3955                 struct napi_struct *n;
3956                 int work, weight;
3957
3958                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3959                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3960                  * an average latency of 1.5/HZ.
3961                  */
3962                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3963                         goto softnet_break;
3964
3965                 local_irq_enable();
3966
3967                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3968                  * access is safe because interrupts can only add new
3969                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3970                  * calls can remove this head entry from the list.
3971                  */
3972                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3973
3974                 have = netpoll_poll_lock(n);
3975
3976                 weight = n->weight;
3977
3978                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3979                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3980                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3981                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3982                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3983                  */
3984                 work = 0;
3985                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3986                         work = n->poll(n, weight);
3987                         trace_napi_poll(n);
3988                 }
3989
3990                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3991
3992                 budget -= work;
3993
3994                 local_irq_disable();
3995
3996                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3997                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3998                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3999                  * move the instance around on the list at-will.
4000                  */
4001                 if (unlikely(work == weight)) {
4002                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4003                                 local_irq_enable();
4004                                 napi_complete(n);
4005                                 local_irq_disable();
4006                         } else {
4007                                 if (n->gro_list) {
4008                                         /* flush too old packets
4009                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4010                                          */
4011                                         local_irq_enable();
4012                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4013                                         local_irq_disable();
4014                                 }
4015                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4016                         }
4017                 }
4018
4019                 netpoll_poll_unlock(have);
4020         }
4021 out:
4022         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4023
4024 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4025         /*
4026          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4027          * any pending DMA copies to hardware
4028          */
4029         dma_issue_pending_all();
4030 #endif
4031
4032         return;
4033
4034 softnet_break:
4035         sd->time_squeeze++;
4036         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4037         goto out;
4038 }
4039
4040 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
4041
4042 /**
4043  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
4044  *      @family: Address family
4045  *      @gifconf: Function handler
4046  *
4047  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
4048  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
4049  *      by another handler.
4050  */
4051 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
4052 {
4053         if (family >= NPROTO)
4054                 return -EINVAL;
4055         gifconf_list[family] = gifconf;
4056         return 0;
4057 }
4058 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4059
4060
4061 /*
4062  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
4063  */
4064
4065 /*
4066  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
4067  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
4068  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
4069  *      match.  --pb
4070  */
4071
4072 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
4073 {
4074         struct net_device *dev;
4075         struct ifreq ifr;
4076
4077         /*
4078          *      Fetch the caller's info block.
4079          */
4080
4081         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4082                 return -EFAULT;
4083
4084         rcu_read_lock();
4085         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
4086         if (!dev) {
4087                 rcu_read_unlock();
4088                 return -ENODEV;
4089         }
4090
4091         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
4092         rcu_read_unlock();
4093
4094         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
4095                 return -EFAULT;
4096         return 0;
4097 }
4098
4099 /*
4100  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
4101  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
4102  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
4103  */
4104
4105 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
4106 {
4107         struct ifconf ifc;
4108         struct net_device *dev;
4109         char __user *pos;
4110         int len;
4111         int total;
4112         int i;
4113
4114         /*
4115          *      Fetch the caller's info block.
4116          */
4117
4118         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
4119                 return -EFAULT;
4120
4121         pos = ifc.ifc_buf;
4122         len = ifc.ifc_len;
4123
4124         /*
4125          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
4126          */
4127
4128         total = 0;
4129         for_each_netdev(net, dev) {
4130                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
4131                         if (gifconf_list[i]) {
4132                                 int done;
4133                                 if (!pos)
4134                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
4135                                 else
4136                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
4137                                                                len - total);
4138                                 if (done < 0)
4139                                         return -EFAULT;
4140                                 total += done;
4141                         }
4142                 }
4143         }
4144
4145         /*
4146          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
4147          */
4148         ifc.ifc_len = total;
4149
4150         /*
4151          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
4152          */
4153         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
4154 }
4155
4156 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4157
4158 #define BUCKET_SPACE (32 - NETDEV_HASHBITS - 1)
4159
4160 #define get_bucket(x) ((x) >> BUCKET_SPACE)
4161 #define get_offset(x) ((x) & ((1 << BUCKET_SPACE) - 1))
4162 #define set_bucket_offset(b, o) ((b) << BUCKET_SPACE | (o))
4163
4164 static inline struct net_device *dev_from_same_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4165 {
4166         struct net *net = seq_file_net(seq);
4167         struct net_device *dev;
4168         struct hlist_node *p;
4169         struct hlist_head *h;
4170         unsigned int count = 0, offset = get_offset(*pos);
4171
4172         h = &net->dev_name_head[get_bucket(*pos)];
4173         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, h, name_hlist) {
4174                 if (++count == offset)
4175                         return dev;
4176         }
4177
4178         return NULL;
4179 }
4180
4181 static inline struct net_device *dev_from_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4182 {
4183         struct net_device *dev;
4184         unsigned int bucket;
4185
4186         do {
4187                 dev = dev_from_same_bucket(seq, pos);
4188                 if (dev)
4189                         return dev;
4190
4191                 bucket = get_bucket(*pos) + 1;
4192                 *pos = set_bucket_offset(bucket, 1);
4193         } while (bucket < NETDEV_HASHENTRIES);
4194
4195         return NULL;
4196 }
4197
4198 /*
4199  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
4200  *      in detail.
4201  */
4202 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4203         __acquires(RCU)
4204 {
4205         rcu_read_lock();
4206         if (!*pos)
4207                 return SEQ_START_TOKEN;
4208
4209         if (get_bucket(*pos) >= NETDEV_HASHENTRIES)
4210                 return NULL;
4211
4212         return dev_from_bucket(seq, pos);
4213 }
4214
4215 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4216 {
4217         ++*pos;
4218         return dev_from_bucket(seq, pos);
4219 }
4220
4221 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4222         __releases(RCU)
4223 {
4224         rcu_read_unlock();
4225 }
4226
4227 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
4228 {
4229         struct rtnl_link_stats64 temp;
4230         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
4231
4232         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
4233                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
4234                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
4235                    stats->rx_errors,
4236                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
4237                    stats->rx_fifo_errors,
4238                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
4239                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
4240                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
4241                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
4242                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
4243                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
4244                    stats->tx_carrier_errors +
4245                     stats->tx_aborted_errors +
4246                     stats->tx_window_errors +
4247                     stats->tx_heartbeat_errors,
4248                    stats->tx_compressed);
4249 }
4250
4251 /*
4252  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
4253  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
4254  */
4255 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4256 {
4257         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4258                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
4259                               "                    |  Transmit\n"
4260                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
4261                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
4262                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
4263         else
4264                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
4265         return 0;
4266 }
4267
4268 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
4269 {
4270         struct softnet_data *sd = NULL;
4271
4272         while (*pos < nr_cpu_ids)
4273                 if (cpu_online(*pos)) {
4274                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
4275                         break;
4276                 } else
4277                         ++*pos;
4278         return sd;
4279 }
4280
4281 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4282 {
4283         return softnet_get_online(pos);
4284 }
4285
4286 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4287 {
4288         ++*pos;
4289         return softnet_get_online(pos);
4290 }
4291
4292 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4293 {
4294 }
4295
4296 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4297 {
4298         struct softnet_data *sd = v;
4299
4300         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4301                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4302                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4303                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4304         return 0;
4305 }
4306
4307 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4308         .start = dev_seq_start,
4309         .next  = dev_seq_next,
4310         .stop  = dev_seq_stop,
4311         .show  = dev_seq_show,
4312 };
4313
4314 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4315 {
4316         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4317                             sizeof(struct seq_net_private));
4318 }
4319
4320 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4321         .owner   = THIS_MODULE,
4322         .open    = dev_seq_open,
4323         .read    = seq_read,
4324         .llseek  = seq_lseek,
4325         .release = seq_release_net,
4326 };
4327
4328 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4329         .start = softnet_seq_start,
4330         .next  = softnet_seq_next,
4331         .stop  = softnet_seq_stop,
4332         .show  = softnet_seq_show,
4333 };
4334
4335 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4336 {
4337         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4338 }
4339
4340 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4341         .owner   = THIS_MODULE,
4342         .open    = softnet_seq_open,
4343         .read    = seq_read,
4344         .llseek  = seq_lseek,
4345         .release = seq_release,
4346 };
4347
4348 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4349 {
4350         struct packet_type *pt = NULL;
4351         loff_t i = 0;
4352         int t;
4353
4354         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4355                 if (i == pos)
4356                         return pt;
4357                 ++i;
4358         }
4359
4360         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4361                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4362                         if (i == pos)
4363                                 return pt;
4364                         ++i;
4365                 }
4366         }
4367         return NULL;
4368 }
4369
4370 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4371         __acquires(RCU)
4372 {
4373         rcu_read_lock();
4374         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4375 }
4376
4377 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4378 {
4379         struct packet_type *pt;
4380         struct list_head *nxt;
4381         int hash;
4382
4383         ++*pos;
4384         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4385                 return ptype_get_idx(0);
4386
4387         pt = v;
4388         nxt = pt->list.next;
4389         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4390                 if (nxt != &ptype_all)
4391                         goto found;
4392                 hash = 0;
4393                 nxt = ptype_base[0].next;
4394         } else
4395                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4396
4397         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4398                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4399                         return NULL;
4400                 nxt = ptype_base[hash].next;
4401         }
4402 found:
4403         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4404 }
4405
4406 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4407         __releases(RCU)
4408 {
4409         rcu_read_unlock();
4410 }
4411
4412 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4413 {
4414         struct packet_type *pt = v;
4415
4416         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4417                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4418         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4419                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4420                         seq_puts(seq, "ALL ");
4421                 else
4422                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4423
4424                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4425                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4426         }
4427
4428         return 0;
4429 }
4430
4431 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4432         .start = ptype_seq_start,
4433         .next  = ptype_seq_next,
4434         .stop  = ptype_seq_stop,
4435         .show  = ptype_seq_show,
4436 };
4437
4438 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4439 {
4440         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4441                         sizeof(struct seq_net_private));
4442 }
4443
4444 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4445         .owner   = THIS_MODULE,
4446         .open    = ptype_seq_open,
4447         .read    = seq_read,
4448         .llseek  = seq_lseek,
4449         .release = seq_release_net,
4450 };
4451
4452
4453 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4454 {
4455         int rc = -ENOMEM;
4456
4457         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4458                 goto out;
4459         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4460                 goto out_dev;
4461         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4462                 goto out_softnet;
4463
4464         if (wext_proc_init(net))
4465                 goto out_ptype;
4466         rc = 0;
4467 out:
4468         return rc;
4469 out_ptype:
4470         proc_net_remove(net, "ptype");
4471 out_softnet:
4472         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4473 out_dev:
4474         proc_net_remove(net, "dev");
4475         goto out;
4476 }
4477
4478 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4479 {
4480         wext_proc_exit(net);
4481
4482         proc_net_remove(net, "ptype");
4483         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4484         proc_net_remove(net, "dev");
4485 }
4486
4487 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4488         .init = dev_proc_net_init,
4489         .exit = dev_proc_net_exit,
4490 };
4491
4492 static int __init dev_proc_init(void)
4493 {
4494         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4495 }
4496 #else
4497 #define dev_proc_init() 0
4498 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4499
4500
4501 /**
4502  *      netdev_set_master       -       set up master pointer
4503  *      @slave: slave device
4504  *      @master: new master device
4505  *
4506  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4507  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4508  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4509  *      are adjusted and the function returns zero.
4510  */
4511 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4512 {
4513         struct net_device *old = slave->master;
4514
4515         ASSERT_RTNL();
4516
4517         if (master) {
4518                 if (old)
4519                         return -EBUSY;
4520                 dev_hold(master);
4521         }
4522
4523         slave->master = master;
4524
4525         if (old)
4526                 dev_put(old);
4527         return 0;
4528 }
4529 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4530
4531 /**
4532  *      netdev_set_bond_master  -       set up bonding master/slave pair
4533  *      @slave: slave device
4534  *      @master: new master device
4535  *
4536  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4537  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4538  *      a negative errno code is returned. On success %RTM_NEWLINK is sent
4539  *      to the routing socket and the function returns zero.
4540  */
4541 int netdev_set_bond_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4542 {
4543         int err;
4544
4545         ASSERT_RTNL();
4546
4547         err = netdev_set_master(slave, master);
4548         if (err)
4549                 return err;
4550         if (master)
4551                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4552         else
4553                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4554
4555         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4556         return 0;
4557 }
4558 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_bond_master);
4559
4560 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4561 {
4562         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4563
4564         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4565                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4566 }
4567
4568 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4569 {
4570         unsigned int old_flags = dev->flags;
4571         kuid_t uid;
4572         kgid_t gid;
4573
4574         ASSERT_RTNL();
4575
4576         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4577         dev->promiscuity += inc;
4578         if (dev->promiscuity == 0) {
4579                 /*
4580                  * Avoid overflow.
4581                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4582                  */
4583                 if (inc < 0)
4584                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4585                 else {
4586                         dev->promiscuity -= inc;
4587                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4588                                 dev->name);
4589                         return -EOVERFLOW;
4590                 }
4591         }
4592         if (dev->flags != old_flags) {
4593                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4594                         dev->name,
4595                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4596                 if (audit_enabled) {
4597                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4598                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4599                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4600                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4601                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4602                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4603                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
4604                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
4605                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
4606                                 audit_get_sessionid(current));
4607                 }
4608
4609                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4610         }
4611         return 0;
4612 }
4613
4614 /**
4615  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4616  *      @dev: device
4617  *      @inc: modifier
4618  *
4619  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4620  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4621  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4622  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4623  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4624  */
4625 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4626 {
4627         unsigned int old_flags = dev->flags;
4628         int err;
4629
4630         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4631         if (err < 0)
4632                 return err;
4633         if (dev->flags != old_flags)
4634                 dev_set_rx_mode(dev);
4635         return err;
4636 }
4637 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4638
4639 /**
4640  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4641  *      @dev: device
4642  *      @inc: modifier
4643  *
4644  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4645  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4646  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4647  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4648  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4649  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4650  */
4651
4652 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4653 {
4654         unsigned int old_flags = dev->flags;
4655
4656         ASSERT_RTNL();
4657
4658         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4659         dev->allmulti += inc;
4660         if (dev->allmulti == 0) {
4661                 /*
4662                  * Avoid overflow.
4663                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4664                  */
4665                 if (inc < 0)
4666                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4667                 else {
4668                         dev->allmulti -= inc;
4669                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4670                                 dev->name);
4671                         return -EOVERFLOW;
4672                 }
4673         }
4674         if (dev->flags ^ old_flags) {
4675                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4676                 dev_set_rx_mode(dev);
4677         }
4678         return 0;
4679 }
4680 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4681
4682 /*
4683  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4684  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4685  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4686  *      are present.
4687  */
4688 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4689 {
4690         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4691
4692         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4693         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4694                 return;
4695
4696         if (!netif_device_present(dev))
4697                 return;
4698
4699         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4700                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4701                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4702                  */
4703                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4704                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4705                         dev->uc_promisc = true;
4706                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4707                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4708                         dev->uc_promisc = false;
4709                 }
4710         }
4711
4712         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4713                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4714 }
4715
4716 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4717 {
4718         netif_addr_lock_bh(dev);
4719         __dev_set_rx_mode(dev);
4720         netif_addr_unlock_bh(dev);
4721 }
4722
4723 /**
4724  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4725  *      @dev: device
4726  *
4727  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4728  */
4729 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4730 {
4731         unsigned int flags;
4732
4733         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4734                                 IFF_ALLMULTI |
4735                                 IFF_RUNNING |
4736                                 IFF_LOWER_UP |
4737                                 IFF_DORMANT)) |
4738                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4739                                 IFF_ALLMULTI));
4740
4741         if (netif_running(dev)) {
4742                 if (netif_oper_up(dev))
4743                         flags |= IFF_RUNNING;
4744                 if (netif_carrier_ok(dev))
4745                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4746                 if (netif_dormant(dev))
4747                         flags |= IFF_DORMANT;
4748         }
4749
4750         return flags;
4751 }
4752 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4753
4754 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4755 {
4756         unsigned int old_flags = dev->flags;
4757         int ret;
4758
4759         ASSERT_RTNL();
4760
4761         /*
4762          *      Set the flags on our device.
4763          */
4764
4765         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4766                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4767                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4768                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4769                                     IFF_ALLMULTI));
4770
4771         /*
4772          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4773          */
4774
4775         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4776                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4777
4778         dev_set_rx_mode(dev);
4779
4780         /*
4781          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4782          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4783          *      setting it.
4784          */
4785
4786         ret = 0;
4787         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4788                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4789
4790                 if (!ret)
4791                         dev_set_rx_mode(dev);
4792         }
4793
4794         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4795                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4796
4797                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4798                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4799         }
4800
4801         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4802            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4803            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4804          */
4805         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4806                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4807
4808                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4809                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4810         }
4811
4812         return ret;
4813 }
4814
4815 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4816 {
4817         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4818
4819         if (changes & IFF_UP) {
4820                 if (dev->flags & IFF_UP)
4821                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4822                 else
4823                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4824         }
4825
4826         if (dev->flags & IFF_UP &&
4827             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4828                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4829 }
4830
4831 /**
4832  *      dev_change_flags - change device settings
4833  *      @dev: device
4834  *      @flags: device state flags
4835  *
4836  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4837  *      in the userspace exported format.
4838  */
4839 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4840 {
4841         int ret;
4842         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
4843
4844         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4845         if (ret < 0)
4846                 return ret;
4847
4848         changes = old_flags ^ dev->flags;
4849         if (changes)
4850                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4851
4852         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4853         return ret;
4854 }
4855 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4856
4857 /**
4858  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4859  *      @dev: device
4860  *      @new_mtu: new transfer unit
4861  *
4862  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4863  */
4864 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4865 {
4866         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4867         int err;
4868
4869         if (new_mtu == dev->mtu)
4870                 return 0;
4871
4872         /*      MTU must be positive.    */
4873         if (new_mtu < 0)
4874                 return -EINVAL;
4875
4876         if (!netif_device_present(dev))
4877                 return -ENODEV;
4878
4879         err = 0;
4880         if (ops->ndo_change_mtu)
4881                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4882         else
4883                 dev->mtu = new_mtu;
4884
4885         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4886                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4887         return err;
4888 }
4889 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4890
4891 /**
4892  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4893  *      @dev: device
4894  *      @new_group: group this device should belong to
4895  */
4896 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4897 {
4898         dev->group = new_group;
4899 }
4900 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4901
4902 /**
4903  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4904  *      @dev: device
4905  *      @sa: new address
4906  *
4907  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4908  */
4909 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4910 {
4911         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4912         int err;
4913
4914         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4915                 return -EOPNOTSUPP;
4916         if (sa->sa_family != dev->type)
4917                 return -EINVAL;
4918         if (!netif_device_present(dev))
4919                 return -ENODEV;
4920         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4921         if (!err)
4922                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4923         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
4924         return err;
4925 }
4926 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4927
4928 /*
4929  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4930  */
4931 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4932 {
4933         int err;
4934         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4935
4936         if (!dev)
4937                 return -ENODEV;
4938
4939         switch (cmd) {
4940         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4941                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4942                 return 0;
4943
4944         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4945                                    (currently unused) */
4946                 ifr->ifr_metric = 0;
4947                 return 0;
4948
4949         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4950                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4951                 return 0;
4952
4953         case SIOCGIFHWADDR:
4954                 if (!dev->addr_len)
4955                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4956                 else
4957                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4958                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4959                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4960                 return 0;
4961
4962         case SIOCGIFSLAVE:
4963                 err = -EINVAL;
4964                 break;
4965
4966         case SIOCGIFMAP:
4967                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4968                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4969                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4970                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4971                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4972                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4973                 return 0;
4974
4975         case SIOCGIFINDEX:
4976                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4977                 return 0;
4978
4979         case SIOCGIFTXQLEN:
4980                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4981                 return 0;
4982
4983         default:
4984                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4985                  * is never reached
4986                  */
4987                 WARN_ON(1);
4988                 err = -ENOTTY;
4989                 break;
4990
4991         }
4992         return err;
4993 }
4994
4995 /*
4996  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4997  */
4998 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4999 {
5000         int err;
5001         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
5002         const struct net_device_ops *ops;
5003
5004         if (!dev)
5005                 return -ENODEV;
5006
5007         ops = dev->netdev_ops;
5008
5009         switch (cmd) {
5010         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
5011                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
5012
5013         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
5014                                    (currently unused) */
5015                 return -EOPNOTSUPP;
5016
5017         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
5018                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
5019
5020         case SIOCSIFHWADDR:
5021                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
5022
5023         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5024                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
5025                         return -EINVAL;
5026                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
5027                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
5028                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5029                 return 0;
5030
5031         case SIOCSIFMAP:
5032                 if (ops->ndo_set_config) {
5033                         if (!netif_device_present(dev))
5034                                 return -ENODEV;
5035                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
5036                 }
5037                 return -EOPNOTSUPP;
5038
5039         case SIOCADDMULTI:
5040                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
5041                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
5042                         return -EINVAL;
5043                 if (!netif_device_present(dev))
5044                         return -ENODEV;
5045                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5046
5047         case SIOCDELMULTI:
5048                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
5049                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
5050                         return -EINVAL;
5051                 if (!netif_device_present(dev))
5052                         return -ENODEV;
5053                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5054
5055         case SIOCSIFTXQLEN:
5056                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
5057                         return -EINVAL;
5058                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
5059                 return 0;
5060
5061         case SIOCSIFNAME:
5062                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
5063                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
5064
5065         case SIOCSHWTSTAMP:
5066                 err = net_hwtstamp_validate(ifr);
5067                 if (err)
5068                         return err;
5069                 /* fall through */
5070
5071         /*
5072          *      Unknown or private ioctl
5073          */
5074         default:
5075                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5076                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
5077                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
5078                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
5079                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
5080                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
5081                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
5082                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
5083                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
5084                     cmd == SIOCGMIIREG ||
5085                     cmd == SIOCSMIIREG ||
5086                     cmd == SIOCBRADDIF ||
5087                     cmd == SIOCBRDELIF ||
5088                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
5089                     cmd == SIOCWANDEV) {
5090                         err = -EOPNOTSUPP;
5091                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
5092                                 if (netif_device_present(dev))
5093                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
5094                                 else
5095                                         err = -ENODEV;
5096                         }
5097                 } else
5098                         err = -EINVAL;
5099
5100         }
5101         return err;
5102 }
5103
5104 /*
5105  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
5106  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
5107  */
5108
5109 /**
5110  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
5111  *      @net: the applicable net namespace
5112  *      @cmd: command to issue
5113  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
5114  *
5115  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
5116  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
5117  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
5118  *      positive or a negative errno code on error.
5119  */
5120
5121 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
5122 {
5123         struct ifreq ifr;
5124         int ret;
5125         char *colon;
5126
5127         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
5128            and requires shared lock, because it sleeps writing
5129            to user space.
5130          */
5131
5132         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
5133                 rtnl_lock();
5134                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
5135                 rtnl_unlock();
5136                 return ret;
5137         }
5138         if (cmd == SIOCGIFNAME)
5139                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
5140
5141         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
5142                 return -EFAULT;
5143
5144         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
5145
5146         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
5147         if (colon)
5148                 *colon = 0;
5149
5150         /*
5151          *      See which interface the caller is talking about.
5152          */
5153
5154         switch (cmd) {
5155         /*
5156          *      These ioctl calls:
5157          *      - can be done by all.
5158          *      - atomic and do not require locking.
5159          *      - return a value
5160          */
5161         case SIOCGIFFLAGS:
5162         case SIOCGIFMETRIC:
5163         case SIOCGIFMTU:
5164         case SIOCGIFHWADDR:
5165         case SIOCGIFSLAVE:
5166         case SIOCGIFMAP:
5167         case SIOCGIFINDEX:
5168         case SIOCGIFTXQLEN:
5169                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5170                 rcu_read_lock();
5171                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
5172                 rcu_read_unlock();
5173                 if (!ret) {
5174                         if (colon)
5175                                 *colon = ':';
5176                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5177                                          sizeof(struct ifreq)))
5178                                 ret = -EFAULT;
5179                 }
5180                 return ret;
5181
5182         case SIOCETHTOOL:
5183                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5184                 rtnl_lock();
5185                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
5186                 rtnl_unlock();
5187                 if (!ret) {
5188                         if (colon)
5189                                 *colon = ':';
5190                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5191                                          sizeof(struct ifreq)))
5192                                 ret = -EFAULT;
5193                 }
5194                 return ret;
5195
5196         /*
5197          *      These ioctl calls:
5198          *      - require superuser power.
5199          *      - require strict serialization.
5200          *      - return a value
5201          */
5202         case SIOCGMIIPHY:
5203         case SIOCGMIIREG:
5204         case SIOCSIFNAME:
5205                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5206                         return -EPERM;
5207                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5208                 rtnl_lock();
5209                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5210                 rtnl_unlock();
5211                 if (!ret) {
5212                         if (colon)
5213                                 *colon = ':';
5214                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5215                                          sizeof(struct ifreq)))
5216                                 ret = -EFAULT;
5217                 }
5218                 return ret;
5219
5220         /*
5221          *      These ioctl calls:
5222          *      - require superuser power.
5223          *      - require strict serialization.
5224          *      - do not return a value
5225          */
5226         case SIOCSIFFLAGS:
5227         case SIOCSIFMETRIC:
5228         case SIOCSIFMTU:
5229         case SIOCSIFMAP:
5230         case SIOCSIFHWADDR:
5231         case SIOCSIFSLAVE:
5232         case SIOCADDMULTI:
5233         case SIOCDELMULTI:
5234         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5235         case SIOCSIFTXQLEN:
5236         case SIOCSMIIREG:
5237         case SIOCBONDENSLAVE:
5238         case SIOCBONDRELEASE:
5239         case SIOCBONDSETHWADDR:
5240         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5241         case SIOCBRADDIF:
5242         case SIOCBRDELIF:
5243         case SIOCSHWTSTAMP:
5244                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5245                         return -EPERM;
5246                 /* fall through */
5247         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5248         case SIOCBONDINFOQUERY:
5249                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5250                 rtnl_lock();
5251                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5252                 rtnl_unlock();
5253                 return ret;
5254
5255         case SIOCGIFMEM:
5256                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5257                  * currently do not support it */
5258         case SIOCSIFMEM:
5259                 /* Set the per device memory buffer space.
5260                  * Not applicable in our case */
5261         case SIOCSIFLINK:
5262                 return -ENOTTY;
5263
5264         /*
5265          *      Unknown or private ioctl.
5266          */
5267         default:
5268                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5269                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5270                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5271                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5272                         rtnl_lock();
5273                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5274                         rtnl_unlock();
5275                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5276                                                  sizeof(struct ifreq)))
5277                                 ret = -EFAULT;
5278                         return ret;
5279                 }
5280                 /* Take care of Wireless Extensions */
5281                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5282                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5283                 return -ENOTTY;
5284         }
5285 }
5286
5287
5288 /**
5289  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5290  *      @net: the applicable net namespace
5291  *
5292  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5293  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5294  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5295  */
5296 static int dev_new_index(struct net *net)
5297 {
5298         int ifindex = net->ifindex;
5299         for (;;) {
5300                 if (++ifindex <= 0)
5301                         ifindex = 1;
5302                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5303                         return net->ifindex = ifindex;
5304         }
5305 }
5306
5307 /* Delayed registration/unregisteration */
5308 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5309
5310 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5311 {
5312         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5313 }
5314
5315 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5316 {
5317         struct net_device *dev, *tmp;
5318
5319         BUG_ON(dev_boot_phase);
5320         ASSERT_RTNL();
5321
5322         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5323                 /* Some devices call without registering
5324                  * for initialization unwind. Remove those
5325                  * devices and proceed with the remaining.
5326                  */
5327                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5328                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5329                                  dev->name, dev);
5330
5331                         WARN_ON(1);
5332                         list_del(&dev->unreg_list);
5333                         continue;
5334                 }
5335                 dev->dismantle = true;
5336                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5337         }
5338
5339         /* If device is running, close it first. */
5340         dev_close_many(head);
5341
5342         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5343                 /* And unlink it from device chain. */
5344                 unlist_netdevice(dev);
5345
5346                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5347         }
5348
5349         synchronize_net();
5350
5351         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5352                 /* Shutdown queueing discipline. */
5353                 dev_shutdown(dev);
5354
5355
5356                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5357                    this device. They should clean all the things.
5358                 */
5359                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5360
5361                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5362                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5363                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5364
5365                 /*
5366                  *      Flush the unicast and multicast chains
5367                  */
5368                 dev_uc_flush(dev);
5369                 dev_mc_flush(dev);
5370
5371                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5372                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5373
5374                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5375                 WARN_ON(dev->master);
5376
5377                 /* Remove entries from kobject tree */
5378                 netdev_unregister_kobject(dev);
5379         }
5380
5381         synchronize_net();
5382
5383         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5384                 dev_put(dev);
5385 }
5386
5387 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5388 {
5389         LIST_HEAD(single);
5390
5391         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5392         rollback_registered_many(&single);
5393         list_del(&single);
5394 }
5395
5396 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5397         netdev_features_t features)
5398 {
5399         /* Fix illegal checksum combinations */
5400         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5401             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5402                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5403                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5404         }
5405
5406         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5407         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5408             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5409                 netdev_dbg(dev,
5410                         "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
5411                 features &= ~NETIF_F_SG;
5412         }
5413
5414         /* TSO requires that SG is present as well. */
5415         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5416                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5417                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5418         }
5419
5420         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5421         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5422                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5423
5424         /* Software GSO depends on SG. */
5425         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5426                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5427                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5428         }
5429
5430         /* UFO needs SG and checksumming */
5431         if (features & NETIF_F_UFO) {
5432                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5433                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5434                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5435                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5436                         netdev_dbg(dev,
5437                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5438                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5439                 }
5440
5441                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5442                         netdev_dbg(dev,
5443                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5444                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5445                 }
5446         }
5447
5448         return features;
5449 }
5450
5451 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5452 {
5453         netdev_features_t features;
5454         int err = 0;
5455
5456         ASSERT_RTNL();
5457
5458         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5459
5460         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5461                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5462
5463         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5464         features = netdev_fix_features(dev, features);
5465
5466         if (dev->features == features)
5467                 return 0;
5468
5469         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5470                 &dev->features, &features);
5471
5472         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5473                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5474
5475         if (unlikely(err < 0)) {
5476                 netdev_err(dev,
5477                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5478                         err, &features, &dev->features);
5479                 return -1;
5480         }
5481
5482         if (!err)
5483                 dev->features = features;
5484
5485         return 1;
5486 }
5487
5488 /**
5489  *      netdev_update_features - recalculate device features
5490  *      @dev: the device to check
5491  *
5492  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5493  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5494  *      conditions might have changed that influence the features.
5495  */
5496 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5497 {
5498         if (__netdev_update_features(dev))
5499                 netdev_features_change(dev);
5500 }
5501 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5502
5503 /**
5504  *      netdev_change_features - recalculate device features
5505  *      @dev: the device to check
5506  *
5507  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5508  *      if they have not changed. Should be called instead of
5509  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5510  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5511  *      VLAN devices.
5512  */
5513 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5514 {
5515         __netdev_update_features(dev);
5516         netdev_features_change(dev);
5517 }
5518 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5519
5520 /**
5521  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5522  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5523  *      @dev: the device to transfer operstate to
5524  *
5525  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5526  *      called when a stacking relationship exists between the root
5527  *      device and the device(a leaf device).
5528  */
5529 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5530                                         struct net_device *dev)
5531 {
5532         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5533                 netif_dormant_on(dev);
5534         else
5535                 netif_dormant_off(dev);
5536
5537         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5538                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5539                         netif_carrier_on(dev);
5540         } else {
5541                 if (netif_carrier_ok(dev))
5542                         netif_carrier_off(dev);
5543         }
5544 }
5545 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5546
5547 #ifdef CONFIG_RPS
5548 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5549 {
5550         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5551         struct netdev_rx_queue *rx;
5552
5553         BUG_ON(count < 1);
5554
5555         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5556         if (!rx) {
5557                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues\n", count);
5558                 return -ENOMEM;
5559         }
5560         dev->_rx = rx;
5561
5562         for (i = 0; i < count; i++)
5563                 rx[i].dev = dev;
5564         return 0;
5565 }
5566 #endif
5567
5568 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5569                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5570 {
5571         /* Initialize queue lock */
5572         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5573         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5574         queue->xmit_lock_owner = -1;
5575         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5576         queue->dev = dev;
5577 #ifdef CONFIG_BQL
5578         dql_init(&queue->dql, HZ);
5579 #endif
5580 }
5581
5582 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5583 {
5584         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5585         struct netdev_queue *tx;
5586
5587         BUG_ON(count < 1);
5588
5589         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5590         if (!tx) {
5591                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues\n", count);
5592                 return -ENOMEM;
5593         }
5594         dev->_tx = tx;
5595
5596         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5597         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5598
5599         return 0;
5600 }
5601
5602 /**
5603  *      register_netdevice      - register a network device
5604  *      @dev: device to register
5605  *
5606  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5607  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5608  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5609  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5610  *
5611  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5612  *      register_netdev() instead of this.
5613  *
5614  *      BUGS:
5615  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5616  *      will not get the same name.
5617  */
5618
5619 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5620 {
5621         int ret;
5622         struct net *net = dev_net(dev);
5623
5624         BUG_ON(dev_boot_phase);
5625         ASSERT_RTNL();
5626
5627         might_sleep();
5628
5629         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5630         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5631         BUG_ON(!net);
5632
5633         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5634         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5635
5636         dev->iflink = -1;
5637
5638         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5639         if (ret < 0)
5640                 goto out;
5641
5642         /* Init, if this function is available */
5643         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5644                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5645                 if (ret) {
5646                         if (ret > 0)
5647                                 ret = -EIO;
5648                         goto out;
5649                 }
5650         }
5651
5652         ret = -EBUSY;
5653         if (!dev->ifindex)
5654                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5655         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5656                 goto err_uninit;
5657
5658         if (dev->iflink == -1)
5659                 dev->iflink = dev->ifindex;
5660
5661         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5662          * software offloads (GSO and GRO).
5663          */
5664         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5665         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5666         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5667
5668         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5669         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5670                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5671                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5672                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5673                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5674                 }
5675         }
5676
5677         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5678          */
5679         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5680
5681         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5682         ret = notifier_to_errno(ret);
5683         if (ret)
5684                 goto err_uninit;
5685
5686         ret = netdev_register_kobject(dev);
5687         if (ret)
5688                 goto err_uninit;
5689         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5690
5691         __netdev_update_features(dev);
5692
5693         /*
5694          *      Default initial state at registry is that the
5695          *      device is present.
5696          */
5697
5698         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5699
5700         linkwatch_init_dev(dev);
5701
5702         dev_init_scheduler(dev);
5703         dev_hold(dev);
5704         list_netdevice(dev);
5705         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5706
5707         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5708         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5709         ret = notifier_to_errno(ret);
5710         if (ret) {
5711                 rollback_registered(dev);
5712                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5713         }
5714         /*
5715          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5716          *      device is fully setup before sending notifications.
5717          */
5718         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5719             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5720                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5721
5722 out:
5723         return ret;
5724
5725 err_uninit:
5726         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5727                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5728         goto out;
5729 }
5730 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5731
5732 /**
5733  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5734  *      @dev: device to init
5735  *
5736  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5737  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5738  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5739  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5740  *      poll scheduler due to HW limitations.
5741  */
5742 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5743 {
5744         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5745          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5746          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5747          * only ever used for NAPI polls
5748          */
5749         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5750
5751         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5752          * register/unregister code path
5753          */
5754         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5755
5756         /* NAPI wants this */
5757         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5758
5759         /* a dummy interface is started by default */
5760         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5761         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5762
5763         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5764          * because users of this 'device' dont need to change
5765          * its refcount.
5766          */
5767
5768         return 0;
5769 }
5770 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5771
5772
5773 /**
5774  *      register_netdev - register a network device
5775  *      @dev: device to register
5776  *
5777  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5778  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5779  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5780  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5781  *
5782  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5783  *      and expands the device name if you passed a format string to
5784  *      alloc_netdev.
5785  */
5786 int register_netdev(struct net_device *dev)
5787 {
5788         int err;
5789
5790         rtnl_lock();
5791         err = register_netdevice(dev);
5792         rtnl_unlock();
5793         return err;
5794 }
5795 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5796
5797 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5798 {
5799         int i, refcnt = 0;
5800
5801         for_each_possible_cpu(i)
5802                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5803         return refcnt;
5804 }
5805 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5806
5807 /**
5808  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5809  * @dev: target net_device
5810  *
5811  * This is called when unregistering network devices.
5812  *
5813  * Any protocol or device that holds a reference should register
5814  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5815  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5816  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5817  * call dev_put.
5818  */
5819 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5820 {
5821         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5822         int refcnt;
5823
5824         linkwatch_forget_dev(dev);
5825
5826         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5827         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5828
5829         while (refcnt != 0) {
5830                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5831                         rtnl_lock();
5832
5833                         /* Rebroadcast unregister notification */
5834                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5835
5836                         __rtnl_unlock();
5837                         rcu_barrier();
5838                         rtnl_lock();
5839
5840                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5841                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5842                                      &dev->state)) {
5843                                 /* We must not have linkwatch events
5844                                  * pending on unregister. If this
5845                                  * happens, we simply run the queue
5846                                  * unscheduled, resulting in a noop
5847                                  * for this device.
5848                                  */
5849                                 linkwatch_run_queue();
5850                         }
5851
5852                         __rtnl_unlock();
5853
5854                         rebroadcast_time = jiffies;
5855                 }
5856
5857                 msleep(250);
5858
5859                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5860
5861                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5862                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
5863                                  dev->name, refcnt);
5864                         warning_time = jiffies;
5865                 }
5866         }
5867 }
5868
5869 /* The sequence is:
5870  *
5871  *      rtnl_lock();
5872  *      ...
5873  *      register_netdevice(x1);
5874  *      register_netdevice(x2);
5875  *      ...
5876  *      unregister_netdevice(y1);
5877  *      unregister_netdevice(y2);
5878  *      ...
5879  *      rtnl_unlock();
5880  *      free_netdev(y1);
5881  *      free_netdev(y2);
5882  *
5883  * We are invoked by rtnl_unlock().
5884  * This allows us to deal with problems:
5885  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5886  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5887  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5888  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5889  *
5890  * We must not return until all unregister events added during
5891  * the interval the lock was held have been completed.
5892  */
5893 void netdev_run_todo(void)
5894 {
5895         struct list_head list;
5896
5897         /* Snapshot list, allow later requests */
5898         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5899
5900         __rtnl_unlock();
5901
5902
5903         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
5904         if (!list_empty(&list))
5905                 rcu_barrier();
5906
5907         while (!list_empty(&list)) {
5908                 struct net_device *dev
5909                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5910                 list_del(&dev->todo_list);
5911
5912                 rtnl_lock();
5913                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5914                 __rtnl_unlock();
5915
5916                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5917                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
5918                                dev->name, dev->reg_state);
5919                         dump_stack();
5920                         continue;
5921                 }
5922
5923                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5924
5925                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5926
5927                 netdev_wait_allrefs(dev);
5928
5929                 /* paranoia */
5930                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5931                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
5932                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
5933                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5934
5935                 if (dev->destructor)
5936                         dev->destructor(dev);
5937
5938                 /* Free network device */
5939                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5940         }
5941 }
5942
5943 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5944  * fields in the same order, with only the type differing.
5945  */
5946 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5947                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
5948 {
5949 #if BITS_PER_LONG == 64
5950         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5951         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5952 #else
5953         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5954         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5955         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5956
5957         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5958                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5959         for (i = 0; i < n; i++)
5960                 dst[i] = src[i];
5961 #endif
5962 }
5963 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
5964
5965 /**
5966  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5967  *      @dev: device to get statistics from
5968  *      @storage: place to store stats
5969  *
5970  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5971  *      The device driver may provide its own method by setting
5972  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5973  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5974  */
5975 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5976                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5977 {
5978         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5979
5980         if (ops->ndo_get_stats64) {
5981                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5982                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5983         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5984                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5985         } else {
5986                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5987         }
5988         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5989         return storage;
5990 }
5991 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5992
5993 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5994 {
5995         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5996
5997 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5998         if (queue)
5999                 return queue;
6000         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
6001         if (!queue)
6002                 return NULL;
6003         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6004         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6005         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6006         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6007 #endif
6008         return queue;
6009 }
6010
6011 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6012
6013 /**
6014  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6015  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
6016  *      @name:          device name format string
6017  *      @setup:         callback to initialize device
6018  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
6019  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
6020  *
6021  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6022  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
6023  *      for each queue on the device.
6024  */
6025 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6026                 void (*setup)(struct net_device *),
6027                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6028 {
6029         struct net_device *dev;
6030         size_t alloc_size;
6031         struct net_device *p;
6032
6033         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6034
6035         if (txqs < 1) {
6036                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6037                 return NULL;
6038         }
6039
6040 #ifdef CONFIG_RPS
6041         if (rxqs < 1) {
6042                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6043                 return NULL;
6044         }
6045 #endif
6046
6047         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6048         if (sizeof_priv) {
6049                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6050                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6051                 alloc_size += sizeof_priv;
6052         }
6053         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6054         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6055
6056         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
6057         if (!p) {
6058                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device\n");
6059                 return NULL;
6060         }
6061
6062         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6063         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6064
6065         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6066         if (!dev->pcpu_refcnt)
6067                 goto free_p;
6068
6069         if (dev_addr_init(dev))
6070                 goto free_pcpu;
6071
6072         dev_mc_init(dev);
6073         dev_uc_init(dev);
6074
6075         dev_net_set(dev, &init_net);
6076
6077         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6078         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6079
6080         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6081         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6082         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6083         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6084         setup(dev);
6085
6086         dev->num_tx_queues = txqs;
6087         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6088         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6089                 goto free_all;
6090
6091 #ifdef CONFIG_RPS
6092         dev->num_rx_queues = rxqs;
6093         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6094         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6095                 goto free_all;
6096 #endif
6097
6098         strcpy(dev->name, name);
6099         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6100         if (!dev->ethtool_ops)
6101                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6102         return dev;
6103
6104 free_all:
6105         free_netdev(dev);
6106         return NULL;
6107
6108 free_pcpu:
6109         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6110         kfree(dev->_tx);
6111 #ifdef CONFIG_RPS
6112         kfree(dev->_rx);
6113 #endif
6114
6115 free_p:
6116         kfree(p);
6117         return NULL;
6118 }
6119 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6120
6121 /**
6122  *      free_netdev - free network device
6123  *      @dev: device
6124  *
6125  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6126  *      interface. The reference to the device object is released.
6127  *      If this is the last reference then it will be freed.
6128  */
6129 void free_netdev(struct net_device *dev)
6130 {
6131         struct napi_struct *p, *n;
6132
6133         release_net(dev_net(dev));
6134
6135         kfree(dev->_tx);
6136 #ifdef CONFIG_RPS
6137         kfree(dev->_rx);
6138 #endif
6139
6140         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6141
6142         /* Flush device addresses */
6143         dev_addr_flush(dev);
6144
6145         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6146                 netif_napi_del(p);
6147
6148         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6149         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6150
6151         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6152         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6153                 kfree((char *)dev - dev->padded);
6154                 return;
6155         }
6156
6157         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6158         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6159
6160         /* will free via device release */
6161         put_device(&dev->dev);
6162 }
6163 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6164
6165 /**
6166  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6167  *
6168  *      Wait for packets currently being received to be done.
6169  *      Does not block later packets from starting.
6170  */
6171 void synchronize_net(void)
6172 {
6173         might_sleep();
6174         if (rtnl_is_locked())
6175                 synchronize_rcu_expedited();
6176         else
6177                 synchronize_rcu();
6178 }
6179 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6180
6181 /**
6182  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6183  *      @dev: device
6184  *      @head: list
6185  *
6186  *      This function shuts down a device interface and removes it
6187  *      from the kernel tables.
6188  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6189  *
6190  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6191  *      unregister_netdev() instead of this.
6192  */
6193
6194 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6195 {
6196         ASSERT_RTNL();
6197
6198         if (head) {
6199                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6200         } else {
6201                 rollback_registered(dev);
6202                 /* Finish processing unregister after unlock */
6203                 net_set_todo(dev);
6204         }
6205 }
6206 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6207
6208 /**
6209  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6210  *      @head: list of devices
6211  */
6212 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6213 {
6214         struct net_device *dev;
6215
6216         if (!list_empty(head)) {
6217                 rollback_registered_many(head);
6218                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6219                         net_set_todo(dev);
6220         }
6221 }
6222 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6223
6224 /**
6225  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6226  *      @dev: device
6227  *
6228  *      This function shuts down a device interface and removes it
6229  *      from the kernel tables.
6230  *
6231  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6232  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6233  *      unregister_netdevice.
6234  */
6235 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6236 {
6237         rtnl_lock();
6238         unregister_netdevice(dev);
6239         rtnl_unlock();
6240 }
6241 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6242
6243 /**
6244  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6245  *      @dev: device
6246  *      @net: network namespace
6247  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6248  *            is already taken in the destination network namespace.
6249  *
6250  *      This function shuts down a device interface and moves it
6251  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6252  *      a failure a netagive errno code is returned.
6253  *
6254  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6255  */
6256
6257 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6258 {
6259         int err;
6260
6261         ASSERT_RTNL();
6262
6263         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6264         err = -EINVAL;
6265         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6266                 goto out;
6267
6268         /* Ensure the device has been registrered */
6269         err = -EINVAL;
6270         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6271                 goto out;
6272
6273         /* Get out if there is nothing todo */
6274         err = 0;
6275         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6276                 goto out;
6277
6278         /* Pick the destination device name, and ensure
6279          * we can use it in the destination network namespace.
6280          */
6281         err = -EEXIST;
6282         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6283                 /* We get here if we can't use the current device name */
6284                 if (!pat)
6285                         goto out;
6286                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6287                         goto out;
6288         }
6289
6290         /*
6291          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6292          */
6293
6294         /* If device is running close it first. */
6295         dev_close(dev);
6296
6297         /* And unlink it from device chain */
6298         err = -ENODEV;
6299         unlist_netdevice(dev);
6300
6301         synchronize_net();
6302
6303         /* Shutdown queueing discipline. */
6304         dev_shutdown(dev);
6305
6306         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6307            this device. They should clean all the things.
6308
6309            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6310            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6311            the device is just moving and can keep their slaves up.
6312         */
6313         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6314         rcu_barrier();
6315         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6316         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
6317
6318         /*
6319          *      Flush the unicast and multicast chains
6320          */
6321         dev_uc_flush(dev);
6322         dev_mc_flush(dev);
6323
6324         /* Actually switch the network namespace */
6325         dev_net_set(dev, net);
6326
6327         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6328         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6329                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6330                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6331                 if (iflink)
6332                         dev->iflink = dev->ifindex;
6333         }
6334
6335         /* Fixup kobjects */
6336         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6337         WARN_ON(err);
6338
6339         /* Add the device back in the hashes */
6340         list_netdevice(dev);
6341
6342         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6343         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6344
6345         /*
6346          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6347          *      device is fully setup before sending notifications.
6348          */
6349         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6350
6351         synchronize_net();
6352         err = 0;
6353 out:
6354         return err;
6355 }
6356 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6357
6358 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6359                             unsigned long action,
6360                             void *ocpu)
6361 {
6362         struct sk_buff **list_skb;
6363         struct sk_buff *skb;
6364         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6365         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6366
6367         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6368                 return NOTIFY_OK;
6369
6370         local_irq_disable();
6371         cpu = smp_processor_id();
6372         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6373         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6374
6375         /* Find end of our completion_queue. */
6376         list_skb = &sd->completion_queue;
6377         while (*list_skb)
6378                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6379         /* Append completion queue from offline CPU. */
6380         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6381         oldsd->completion_queue = NULL;
6382
6383         /* Append output queue from offline CPU. */
6384         if (oldsd->output_queue) {
6385                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6386                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6387                 oldsd->output_queue = NULL;
6388                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6389         }
6390         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6391         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6392                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6393                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6394         }
6395
6396         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6397         local_irq_enable();
6398
6399         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6400         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6401                 netif_rx(skb);
6402                 input_queue_head_incr(oldsd);
6403         }
6404         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6405                 netif_rx(skb);
6406                 input_queue_head_incr(oldsd);
6407         }
6408
6409         return NOTIFY_OK;
6410 }
6411
6412
6413 /**
6414  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6415  *      @all: current feature set
6416  *      @one: new feature set
6417  *      @mask: mask feature set
6418  *
6419  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6420  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6421  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6422  */
6423 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6424         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6425 {
6426         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6427                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6428         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6429
6430         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6431         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6432
6433         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6434         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6435                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6436
6437         return all;
6438 }
6439 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6440
6441 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6442 {
6443         int i;
6444         struct hlist_head *hash;
6445
6446         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6447         if (hash != NULL)
6448                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6449                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6450
6451         return hash;
6452 }
6453
6454 /* Initialize per network namespace state */
6455 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6456 {
6457         if (net != &init_net)
6458                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6459
6460         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6461         if (net->dev_name_head == NULL)
6462                 goto err_name;
6463
6464         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6465         if (net->dev_index_head == NULL)
6466                 goto err_idx;
6467
6468         return 0;
6469
6470 err_idx:
6471         kfree(net->dev_name_head);
6472 err_name:
6473         return -ENOMEM;
6474 }
6475
6476 /**
6477  *      netdev_drivername - network driver for the device
6478  *      @dev: network device
6479  *
6480  *      Determine network driver for device.
6481  */
6482 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6483 {
6484         const struct device_driver *driver;
6485         const struct device *parent;
6486         const char *empty = "";
6487
6488         parent = dev->dev.parent;
6489         if (!parent)
6490                 return empty;
6491
6492         driver = parent->driver;
6493         if (driver && driver->name)
6494                 return driver->name;
6495         return empty;
6496 }
6497
6498 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6499                            struct va_format *vaf)
6500 {
6501         int r;
6502
6503         if (dev && dev->dev.parent) {
6504                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6505                                     dev->dev.parent,
6506                                     "%s %s %s: %pV",
6507                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6508                                     dev_name(dev->dev.parent),
6509                                     netdev_name(dev), vaf);
6510         } else if (dev) {
6511                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6512         } else {
6513                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6514         }
6515
6516         return r;
6517 }
6518
6519 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6520                   const char *format, ...)
6521 {
6522         struct va_format vaf;
6523         va_list args;
6524         int r;
6525
6526         va_start(args, format);
6527
6528         vaf.fmt = format;
6529         vaf.va = &args;
6530
6531         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6532
6533         va_end(args);
6534
6535         return r;
6536 }
6537 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6538
6539 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6540 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6541 {                                                               \
6542         int r;                                                  \
6543         struct va_format vaf;                                   \
6544         va_list args;                                           \
6545                                                                 \
6546         va_start(args, fmt);                                    \
6547                                                                 \
6548         vaf.fmt = fmt;                                          \
6549         vaf.va = &args;                                         \
6550                                                                 \
6551         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6552                                                                 \
6553         va_end(args);                                           \
6554                                                                 \
6555         return r;                                               \
6556 }                                                               \
6557 EXPORT_SYMBOL(func);
6558
6559 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6560 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6561 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6562 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6563 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6564 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6565 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6566
6567 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6568 {
6569         kfree(net->dev_name_head);
6570         kfree(net->dev_index_head);
6571 }
6572
6573 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6574         .init = netdev_init,
6575         .exit = netdev_exit,
6576 };
6577
6578 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6579 {
6580         struct net_device *dev, *aux;
6581         /*
6582          * Push all migratable network devices back to the
6583          * initial network namespace
6584          */
6585         rtnl_lock();
6586         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6587                 int err;
6588                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6589
6590                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6591                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6592                         continue;
6593
6594                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6595                 if (dev->rtnl_link_ops)
6596                         continue;
6597
6598                 /* Push remaining network devices to init_net */
6599                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6600                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6601                 if (err) {
6602                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6603                                  __func__, dev->name, err);
6604                         BUG();
6605                 }
6606         }
6607         rtnl_unlock();
6608 }
6609
6610 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6611 {
6612         /* At exit all network devices most be removed from a network
6613          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6614          * Do this across as many network namespaces as possible to
6615          * improve batching efficiency.
6616          */
6617         struct net_device *dev;
6618         struct net *net;
6619         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6620
6621         rtnl_lock();
6622         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6623                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6624                         if (dev->rtnl_link_ops)
6625                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6626                         else
6627                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6628                 }
6629         }
6630         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6631         list_del(&dev_kill_list);
6632         rtnl_unlock();
6633 }
6634
6635 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6636         .exit = default_device_exit,
6637         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6638 };
6639
6640 /*
6641  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6642  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6643  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6644  *
6645  */
6646
6647 /*
6648  *       This is called single threaded during boot, so no need
6649  *       to take the rtnl semaphore.
6650  */
6651 static int __init net_dev_init(void)
6652 {
6653         int i, rc = -ENOMEM;
6654
6655         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6656
6657         if (dev_proc_init())
6658                 goto out;
6659
6660         if (netdev_kobject_init())
6661                 goto out;
6662
6663         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6664         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6665                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6666
6667         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6668                 goto out;
6669
6670         /*
6671          *      Initialise the packet receive queues.
6672          */
6673
6674         for_each_possible_cpu(i) {
6675                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6676
6677                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6678                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6679                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6680                 sd->completion_queue = NULL;
6681                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6682                 sd->output_queue = NULL;
6683                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6684 #ifdef CONFIG_RPS
6685                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6686                 sd->csd.info = sd;
6687                 sd->csd.flags = 0;
6688                 sd->cpu = i;
6689 #endif
6690
6691                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6692                 sd->backlog.weight = weight_p;
6693                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6694                 sd->backlog.gro_count = 0;
6695         }
6696
6697         dev_boot_phase = 0;
6698
6699         /* The loopback device is special if any other network devices
6700          * is present in a network namespace the loopback device must
6701          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6702          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6703          * keeping the loopback device as the first device on the
6704          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6705          * is the first device that appears and the last network device
6706          * that disappears.
6707          */
6708         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6709                 goto out;
6710
6711         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6712                 goto out;
6713
6714         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6715         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6716
6717         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6718         dst_init();
6719         dev_mcast_init();
6720         rc = 0;
6721 out:
6722         return rc;
6723 }
6724
6725 subsys_initcall(net_dev_init);
6726
6727 static int __init initialize_hashrnd(void)
6728 {
6729         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6730         return 0;
6731 }
6732
6733 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6734