ath10k: handle FW API differences for scan structures
[cascardo/linux.git] / drivers / net / xen-netfront.c
1 /*
2  * Virtual network driver for conversing with remote driver backends.
3  *
4  * Copyright (c) 2002-2005, K A Fraser
5  * Copyright (c) 2005, XenSource Ltd
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU General Public License version 2
9  * as published by the Free Software Foundation; or, when distributed
10  * separately from the Linux kernel or incorporated into other
11  * software packages, subject to the following license:
12  *
13  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
14  * of this source file (the "Software"), to deal in the Software without
15  * restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
16  * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
17  * and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
18  * the following conditions:
19  *
20  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
21  * all copies or substantial portions of the Software.
22  *
23  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
24  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
25  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
26  * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
27  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
28  * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
29  * IN THE SOFTWARE.
30  */
31
32 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
33
34 #include <linux/module.h>
35 #include <linux/kernel.h>
36 #include <linux/netdevice.h>
37 #include <linux/etherdevice.h>
38 #include <linux/skbuff.h>
39 #include <linux/ethtool.h>
40 #include <linux/if_ether.h>
41 #include <net/tcp.h>
42 #include <linux/udp.h>
43 #include <linux/moduleparam.h>
44 #include <linux/mm.h>
45 #include <linux/slab.h>
46 #include <net/ip.h>
47
48 #include <asm/xen/page.h>
49 #include <xen/xen.h>
50 #include <xen/xenbus.h>
51 #include <xen/events.h>
52 #include <xen/page.h>
53 #include <xen/platform_pci.h>
54 #include <xen/grant_table.h>
55
56 #include <xen/interface/io/netif.h>
57 #include <xen/interface/memory.h>
58 #include <xen/interface/grant_table.h>
59
60 static const struct ethtool_ops xennet_ethtool_ops;
61
62 struct netfront_cb {
63         int pull_to;
64 };
65
66 #define NETFRONT_SKB_CB(skb)    ((struct netfront_cb *)((skb)->cb))
67
68 #define RX_COPY_THRESHOLD 256
69
70 #define GRANT_INVALID_REF       0
71
72 #define NET_TX_RING_SIZE __CONST_RING_SIZE(xen_netif_tx, PAGE_SIZE)
73 #define NET_RX_RING_SIZE __CONST_RING_SIZE(xen_netif_rx, PAGE_SIZE)
74 #define TX_MAX_TARGET min_t(int, NET_TX_RING_SIZE, 256)
75
76 struct netfront_stats {
77         u64                     rx_packets;
78         u64                     tx_packets;
79         u64                     rx_bytes;
80         u64                     tx_bytes;
81         struct u64_stats_sync   syncp;
82 };
83
84 struct netfront_info {
85         struct list_head list;
86         struct net_device *netdev;
87
88         struct napi_struct napi;
89
90         /* Split event channels support, tx_* == rx_* when using
91          * single event channel.
92          */
93         unsigned int tx_evtchn, rx_evtchn;
94         unsigned int tx_irq, rx_irq;
95         /* Only used when split event channels support is enabled */
96         char tx_irq_name[IFNAMSIZ+4]; /* DEVNAME-tx */
97         char rx_irq_name[IFNAMSIZ+4]; /* DEVNAME-rx */
98
99         struct xenbus_device *xbdev;
100
101         spinlock_t   tx_lock;
102         struct xen_netif_tx_front_ring tx;
103         int tx_ring_ref;
104
105         /*
106          * {tx,rx}_skbs store outstanding skbuffs. Free tx_skb entries
107          * are linked from tx_skb_freelist through skb_entry.link.
108          *
109          *  NB. Freelist index entries are always going to be less than
110          *  PAGE_OFFSET, whereas pointers to skbs will always be equal or
111          *  greater than PAGE_OFFSET: we use this property to distinguish
112          *  them.
113          */
114         union skb_entry {
115                 struct sk_buff *skb;
116                 unsigned long link;
117         } tx_skbs[NET_TX_RING_SIZE];
118         grant_ref_t gref_tx_head;
119         grant_ref_t grant_tx_ref[NET_TX_RING_SIZE];
120         unsigned tx_skb_freelist;
121
122         spinlock_t   rx_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
123         struct xen_netif_rx_front_ring rx;
124         int rx_ring_ref;
125
126         /* Receive-ring batched refills. */
127 #define RX_MIN_TARGET 8
128 #define RX_DFL_MIN_TARGET 64
129 #define RX_MAX_TARGET min_t(int, NET_RX_RING_SIZE, 256)
130         unsigned rx_min_target, rx_max_target, rx_target;
131         struct sk_buff_head rx_batch;
132
133         struct timer_list rx_refill_timer;
134
135         struct sk_buff *rx_skbs[NET_RX_RING_SIZE];
136         grant_ref_t gref_rx_head;
137         grant_ref_t grant_rx_ref[NET_RX_RING_SIZE];
138
139         unsigned long rx_pfn_array[NET_RX_RING_SIZE];
140         struct multicall_entry rx_mcl[NET_RX_RING_SIZE+1];
141         struct mmu_update rx_mmu[NET_RX_RING_SIZE];
142
143         /* Statistics */
144         struct netfront_stats __percpu *stats;
145
146         unsigned long rx_gso_checksum_fixup;
147 };
148
149 struct netfront_rx_info {
150         struct xen_netif_rx_response rx;
151         struct xen_netif_extra_info extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_MAX - 1];
152 };
153
154 static void skb_entry_set_link(union skb_entry *list, unsigned short id)
155 {
156         list->link = id;
157 }
158
159 static int skb_entry_is_link(const union skb_entry *list)
160 {
161         BUILD_BUG_ON(sizeof(list->skb) != sizeof(list->link));
162         return (unsigned long)list->skb < PAGE_OFFSET;
163 }
164
165 /*
166  * Access macros for acquiring freeing slots in tx_skbs[].
167  */
168
169 static void add_id_to_freelist(unsigned *head, union skb_entry *list,
170                                unsigned short id)
171 {
172         skb_entry_set_link(&list[id], *head);
173         *head = id;
174 }
175
176 static unsigned short get_id_from_freelist(unsigned *head,
177                                            union skb_entry *list)
178 {
179         unsigned int id = *head;
180         *head = list[id].link;
181         return id;
182 }
183
184 static int xennet_rxidx(RING_IDX idx)
185 {
186         return idx & (NET_RX_RING_SIZE - 1);
187 }
188
189 static struct sk_buff *xennet_get_rx_skb(struct netfront_info *np,
190                                          RING_IDX ri)
191 {
192         int i = xennet_rxidx(ri);
193         struct sk_buff *skb = np->rx_skbs[i];
194         np->rx_skbs[i] = NULL;
195         return skb;
196 }
197
198 static grant_ref_t xennet_get_rx_ref(struct netfront_info *np,
199                                             RING_IDX ri)
200 {
201         int i = xennet_rxidx(ri);
202         grant_ref_t ref = np->grant_rx_ref[i];
203         np->grant_rx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
204         return ref;
205 }
206
207 #ifdef CONFIG_SYSFS
208 static int xennet_sysfs_addif(struct net_device *netdev);
209 static void xennet_sysfs_delif(struct net_device *netdev);
210 #else /* !CONFIG_SYSFS */
211 #define xennet_sysfs_addif(dev) (0)
212 #define xennet_sysfs_delif(dev) do { } while (0)
213 #endif
214
215 static bool xennet_can_sg(struct net_device *dev)
216 {
217         return dev->features & NETIF_F_SG;
218 }
219
220
221 static void rx_refill_timeout(unsigned long data)
222 {
223         struct net_device *dev = (struct net_device *)data;
224         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
225         napi_schedule(&np->napi);
226 }
227
228 static int netfront_tx_slot_available(struct netfront_info *np)
229 {
230         return (np->tx.req_prod_pvt - np->tx.rsp_cons) <
231                 (TX_MAX_TARGET - MAX_SKB_FRAGS - 2);
232 }
233
234 static void xennet_maybe_wake_tx(struct net_device *dev)
235 {
236         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
237
238         if (unlikely(netif_queue_stopped(dev)) &&
239             netfront_tx_slot_available(np) &&
240             likely(netif_running(dev)))
241                 netif_wake_queue(dev);
242 }
243
244 static void xennet_alloc_rx_buffers(struct net_device *dev)
245 {
246         unsigned short id;
247         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
248         struct sk_buff *skb;
249         struct page *page;
250         int i, batch_target, notify;
251         RING_IDX req_prod = np->rx.req_prod_pvt;
252         grant_ref_t ref;
253         unsigned long pfn;
254         void *vaddr;
255         struct xen_netif_rx_request *req;
256
257         if (unlikely(!netif_carrier_ok(dev)))
258                 return;
259
260         /*
261          * Allocate skbuffs greedily, even though we batch updates to the
262          * receive ring. This creates a less bursty demand on the memory
263          * allocator, so should reduce the chance of failed allocation requests
264          * both for ourself and for other kernel subsystems.
265          */
266         batch_target = np->rx_target - (req_prod - np->rx.rsp_cons);
267         for (i = skb_queue_len(&np->rx_batch); i < batch_target; i++) {
268                 skb = __netdev_alloc_skb(dev, RX_COPY_THRESHOLD + NET_IP_ALIGN,
269                                          GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN);
270                 if (unlikely(!skb))
271                         goto no_skb;
272
273                 /* Align ip header to a 16 bytes boundary */
274                 skb_reserve(skb, NET_IP_ALIGN);
275
276                 page = alloc_page(GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN);
277                 if (!page) {
278                         kfree_skb(skb);
279 no_skb:
280                         /* Any skbuffs queued for refill? Force them out. */
281                         if (i != 0)
282                                 goto refill;
283                         /* Could not allocate any skbuffs. Try again later. */
284                         mod_timer(&np->rx_refill_timer,
285                                   jiffies + (HZ/10));
286                         break;
287                 }
288
289                 __skb_fill_page_desc(skb, 0, page, 0, 0);
290                 skb_shinfo(skb)->nr_frags = 1;
291                 __skb_queue_tail(&np->rx_batch, skb);
292         }
293
294         /* Is the batch large enough to be worthwhile? */
295         if (i < (np->rx_target/2)) {
296                 if (req_prod > np->rx.sring->req_prod)
297                         goto push;
298                 return;
299         }
300
301         /* Adjust our fill target if we risked running out of buffers. */
302         if (((req_prod - np->rx.sring->rsp_prod) < (np->rx_target / 4)) &&
303             ((np->rx_target *= 2) > np->rx_max_target))
304                 np->rx_target = np->rx_max_target;
305
306  refill:
307         for (i = 0; ; i++) {
308                 skb = __skb_dequeue(&np->rx_batch);
309                 if (skb == NULL)
310                         break;
311
312                 skb->dev = dev;
313
314                 id = xennet_rxidx(req_prod + i);
315
316                 BUG_ON(np->rx_skbs[id]);
317                 np->rx_skbs[id] = skb;
318
319                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_rx_head);
320                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
321                 np->grant_rx_ref[id] = ref;
322
323                 pfn = page_to_pfn(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]));
324                 vaddr = page_address(skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]));
325
326                 req = RING_GET_REQUEST(&np->rx, req_prod + i);
327                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref,
328                                                 np->xbdev->otherend_id,
329                                                 pfn_to_mfn(pfn),
330                                                 0);
331
332                 req->id = id;
333                 req->gref = ref;
334         }
335
336         wmb();          /* barrier so backend seens requests */
337
338         /* Above is a suitable barrier to ensure backend will see requests. */
339         np->rx.req_prod_pvt = req_prod + i;
340  push:
341         RING_PUSH_REQUESTS_AND_CHECK_NOTIFY(&np->rx, notify);
342         if (notify)
343                 notify_remote_via_irq(np->rx_irq);
344 }
345
346 static int xennet_open(struct net_device *dev)
347 {
348         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
349
350         napi_enable(&np->napi);
351
352         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
353         if (netif_carrier_ok(dev)) {
354                 xennet_alloc_rx_buffers(dev);
355                 np->rx.sring->rsp_event = np->rx.rsp_cons + 1;
356                 if (RING_HAS_UNCONSUMED_RESPONSES(&np->rx))
357                         napi_schedule(&np->napi);
358         }
359         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
360
361         netif_start_queue(dev);
362
363         return 0;
364 }
365
366 static void xennet_tx_buf_gc(struct net_device *dev)
367 {
368         RING_IDX cons, prod;
369         unsigned short id;
370         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
371         struct sk_buff *skb;
372
373         BUG_ON(!netif_carrier_ok(dev));
374
375         do {
376                 prod = np->tx.sring->rsp_prod;
377                 rmb(); /* Ensure we see responses up to 'rp'. */
378
379                 for (cons = np->tx.rsp_cons; cons != prod; cons++) {
380                         struct xen_netif_tx_response *txrsp;
381
382                         txrsp = RING_GET_RESPONSE(&np->tx, cons);
383                         if (txrsp->status == XEN_NETIF_RSP_NULL)
384                                 continue;
385
386                         id  = txrsp->id;
387                         skb = np->tx_skbs[id].skb;
388                         if (unlikely(gnttab_query_foreign_access(
389                                 np->grant_tx_ref[id]) != 0)) {
390                                 pr_alert("%s: warning -- grant still in use by backend domain\n",
391                                          __func__);
392                                 BUG();
393                         }
394                         gnttab_end_foreign_access_ref(
395                                 np->grant_tx_ref[id], GNTMAP_readonly);
396                         gnttab_release_grant_reference(
397                                 &np->gref_tx_head, np->grant_tx_ref[id]);
398                         np->grant_tx_ref[id] = GRANT_INVALID_REF;
399                         add_id_to_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs, id);
400                         dev_kfree_skb_irq(skb);
401                 }
402
403                 np->tx.rsp_cons = prod;
404
405                 /*
406                  * Set a new event, then check for race with update of tx_cons.
407                  * Note that it is essential to schedule a callback, no matter
408                  * how few buffers are pending. Even if there is space in the
409                  * transmit ring, higher layers may be blocked because too much
410                  * data is outstanding: in such cases notification from Xen is
411                  * likely to be the only kick that we'll get.
412                  */
413                 np->tx.sring->rsp_event =
414                         prod + ((np->tx.sring->req_prod - prod) >> 1) + 1;
415                 mb();           /* update shared area */
416         } while ((cons == prod) && (prod != np->tx.sring->rsp_prod));
417
418         xennet_maybe_wake_tx(dev);
419 }
420
421 static void xennet_make_frags(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
422                               struct xen_netif_tx_request *tx)
423 {
424         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
425         char *data = skb->data;
426         unsigned long mfn;
427         RING_IDX prod = np->tx.req_prod_pvt;
428         int frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
429         unsigned int offset = offset_in_page(data);
430         unsigned int len = skb_headlen(skb);
431         unsigned int id;
432         grant_ref_t ref;
433         int i;
434
435         /* While the header overlaps a page boundary (including being
436            larger than a page), split it it into page-sized chunks. */
437         while (len > PAGE_SIZE - offset) {
438                 tx->size = PAGE_SIZE - offset;
439                 tx->flags |= XEN_NETTXF_more_data;
440                 len -= tx->size;
441                 data += tx->size;
442                 offset = 0;
443
444                 id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
445                 np->tx_skbs[id].skb = skb_get(skb);
446                 tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, prod++);
447                 tx->id = id;
448                 ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
449                 BUG_ON((signed short)ref < 0);
450
451                 mfn = virt_to_mfn(data);
452                 gnttab_grant_foreign_access_ref(ref, np->xbdev->otherend_id,
453                                                 mfn, GNTMAP_readonly);
454
455                 tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
456                 tx->offset = offset;
457                 tx->size = len;
458                 tx->flags = 0;
459         }
460
461         /* Grant backend access to each skb fragment page. */
462         for (i = 0; i < frags; i++) {
463                 skb_frag_t *frag = skb_shinfo(skb)->frags + i;
464                 struct page *page = skb_frag_page(frag);
465
466                 len = skb_frag_size(frag);
467                 offset = frag->page_offset;
468
469                 /* Data must not cross a page boundary. */
470                 BUG_ON(len + offset > PAGE_SIZE<<compound_order(page));
471
472                 /* Skip unused frames from start of page */
473                 page += offset >> PAGE_SHIFT;
474                 offset &= ~PAGE_MASK;
475
476                 while (len > 0) {
477                         unsigned long bytes;
478
479                         BUG_ON(offset >= PAGE_SIZE);
480
481                         bytes = PAGE_SIZE - offset;
482                         if (bytes > len)
483                                 bytes = len;
484
485                         tx->flags |= XEN_NETTXF_more_data;
486
487                         id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist,
488                                                   np->tx_skbs);
489                         np->tx_skbs[id].skb = skb_get(skb);
490                         tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, prod++);
491                         tx->id = id;
492                         ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
493                         BUG_ON((signed short)ref < 0);
494
495                         mfn = pfn_to_mfn(page_to_pfn(page));
496                         gnttab_grant_foreign_access_ref(ref,
497                                                         np->xbdev->otherend_id,
498                                                         mfn, GNTMAP_readonly);
499
500                         tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
501                         tx->offset = offset;
502                         tx->size = bytes;
503                         tx->flags = 0;
504
505                         offset += bytes;
506                         len -= bytes;
507
508                         /* Next frame */
509                         if (offset == PAGE_SIZE && len) {
510                                 BUG_ON(!PageCompound(page));
511                                 page++;
512                                 offset = 0;
513                         }
514                 }
515         }
516
517         np->tx.req_prod_pvt = prod;
518 }
519
520 /*
521  * Count how many ring slots are required to send the frags of this
522  * skb. Each frag might be a compound page.
523  */
524 static int xennet_count_skb_frag_slots(struct sk_buff *skb)
525 {
526         int i, frags = skb_shinfo(skb)->nr_frags;
527         int pages = 0;
528
529         for (i = 0; i < frags; i++) {
530                 skb_frag_t *frag = skb_shinfo(skb)->frags + i;
531                 unsigned long size = skb_frag_size(frag);
532                 unsigned long offset = frag->page_offset;
533
534                 /* Skip unused frames from start of page */
535                 offset &= ~PAGE_MASK;
536
537                 pages += PFN_UP(offset + size);
538         }
539
540         return pages;
541 }
542
543 static int xennet_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
544 {
545         unsigned short id;
546         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
547         struct netfront_stats *stats = this_cpu_ptr(np->stats);
548         struct xen_netif_tx_request *tx;
549         char *data = skb->data;
550         RING_IDX i;
551         grant_ref_t ref;
552         unsigned long mfn;
553         int notify;
554         int slots;
555         unsigned int offset = offset_in_page(data);
556         unsigned int len = skb_headlen(skb);
557         unsigned long flags;
558
559         /* If skb->len is too big for wire format, drop skb and alert
560          * user about misconfiguration.
561          */
562         if (unlikely(skb->len > XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE)) {
563                 net_alert_ratelimited(
564                         "xennet: skb->len = %u, too big for wire format\n",
565                         skb->len);
566                 goto drop;
567         }
568
569         slots = DIV_ROUND_UP(offset + len, PAGE_SIZE) +
570                 xennet_count_skb_frag_slots(skb);
571         if (unlikely(slots > MAX_SKB_FRAGS + 1)) {
572                 net_alert_ratelimited(
573                         "xennet: skb rides the rocket: %d slots\n", slots);
574                 goto drop;
575         }
576
577         spin_lock_irqsave(&np->tx_lock, flags);
578
579         if (unlikely(!netif_carrier_ok(dev) ||
580                      (slots > 1 && !xennet_can_sg(dev)) ||
581                      netif_needs_gso(skb, netif_skb_features(skb)))) {
582                 spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
583                 goto drop;
584         }
585
586         i = np->tx.req_prod_pvt;
587
588         id = get_id_from_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs);
589         np->tx_skbs[id].skb = skb;
590
591         tx = RING_GET_REQUEST(&np->tx, i);
592
593         tx->id   = id;
594         ref = gnttab_claim_grant_reference(&np->gref_tx_head);
595         BUG_ON((signed short)ref < 0);
596         mfn = virt_to_mfn(data);
597         gnttab_grant_foreign_access_ref(
598                 ref, np->xbdev->otherend_id, mfn, GNTMAP_readonly);
599         tx->gref = np->grant_tx_ref[id] = ref;
600         tx->offset = offset;
601         tx->size = len;
602
603         tx->flags = 0;
604         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL)
605                 /* local packet? */
606                 tx->flags |= XEN_NETTXF_csum_blank | XEN_NETTXF_data_validated;
607         else if (skb->ip_summed == CHECKSUM_UNNECESSARY)
608                 /* remote but checksummed. */
609                 tx->flags |= XEN_NETTXF_data_validated;
610
611         if (skb_shinfo(skb)->gso_size) {
612                 struct xen_netif_extra_info *gso;
613
614                 gso = (struct xen_netif_extra_info *)
615                         RING_GET_REQUEST(&np->tx, ++i);
616
617                 tx->flags |= XEN_NETTXF_extra_info;
618
619                 gso->u.gso.size = skb_shinfo(skb)->gso_size;
620                 gso->u.gso.type = XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4;
621                 gso->u.gso.pad = 0;
622                 gso->u.gso.features = 0;
623
624                 gso->type = XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO;
625                 gso->flags = 0;
626         }
627
628         np->tx.req_prod_pvt = i + 1;
629
630         xennet_make_frags(skb, dev, tx);
631         tx->size = skb->len;
632
633         RING_PUSH_REQUESTS_AND_CHECK_NOTIFY(&np->tx, notify);
634         if (notify)
635                 notify_remote_via_irq(np->tx_irq);
636
637         u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
638         stats->tx_bytes += skb->len;
639         stats->tx_packets++;
640         u64_stats_update_end(&stats->syncp);
641
642         /* Note: It is not safe to access skb after xennet_tx_buf_gc()! */
643         xennet_tx_buf_gc(dev);
644
645         if (!netfront_tx_slot_available(np))
646                 netif_stop_queue(dev);
647
648         spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
649
650         return NETDEV_TX_OK;
651
652  drop:
653         dev->stats.tx_dropped++;
654         dev_kfree_skb(skb);
655         return NETDEV_TX_OK;
656 }
657
658 static int xennet_close(struct net_device *dev)
659 {
660         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
661         netif_stop_queue(np->netdev);
662         napi_disable(&np->napi);
663         return 0;
664 }
665
666 static void xennet_move_rx_slot(struct netfront_info *np, struct sk_buff *skb,
667                                 grant_ref_t ref)
668 {
669         int new = xennet_rxidx(np->rx.req_prod_pvt);
670
671         BUG_ON(np->rx_skbs[new]);
672         np->rx_skbs[new] = skb;
673         np->grant_rx_ref[new] = ref;
674         RING_GET_REQUEST(&np->rx, np->rx.req_prod_pvt)->id = new;
675         RING_GET_REQUEST(&np->rx, np->rx.req_prod_pvt)->gref = ref;
676         np->rx.req_prod_pvt++;
677 }
678
679 static int xennet_get_extras(struct netfront_info *np,
680                              struct xen_netif_extra_info *extras,
681                              RING_IDX rp)
682
683 {
684         struct xen_netif_extra_info *extra;
685         struct device *dev = &np->netdev->dev;
686         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
687         int err = 0;
688
689         do {
690                 struct sk_buff *skb;
691                 grant_ref_t ref;
692
693                 if (unlikely(cons + 1 == rp)) {
694                         if (net_ratelimit())
695                                 dev_warn(dev, "Missing extra info\n");
696                         err = -EBADR;
697                         break;
698                 }
699
700                 extra = (struct xen_netif_extra_info *)
701                         RING_GET_RESPONSE(&np->rx, ++cons);
702
703                 if (unlikely(!extra->type ||
704                              extra->type >= XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_MAX)) {
705                         if (net_ratelimit())
706                                 dev_warn(dev, "Invalid extra type: %d\n",
707                                         extra->type);
708                         err = -EINVAL;
709                 } else {
710                         memcpy(&extras[extra->type - 1], extra,
711                                sizeof(*extra));
712                 }
713
714                 skb = xennet_get_rx_skb(np, cons);
715                 ref = xennet_get_rx_ref(np, cons);
716                 xennet_move_rx_slot(np, skb, ref);
717         } while (extra->flags & XEN_NETIF_EXTRA_FLAG_MORE);
718
719         np->rx.rsp_cons = cons;
720         return err;
721 }
722
723 static int xennet_get_responses(struct netfront_info *np,
724                                 struct netfront_rx_info *rinfo, RING_IDX rp,
725                                 struct sk_buff_head *list)
726 {
727         struct xen_netif_rx_response *rx = &rinfo->rx;
728         struct xen_netif_extra_info *extras = rinfo->extras;
729         struct device *dev = &np->netdev->dev;
730         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
731         struct sk_buff *skb = xennet_get_rx_skb(np, cons);
732         grant_ref_t ref = xennet_get_rx_ref(np, cons);
733         int max = MAX_SKB_FRAGS + (rx->status <= RX_COPY_THRESHOLD);
734         int slots = 1;
735         int err = 0;
736         unsigned long ret;
737
738         if (rx->flags & XEN_NETRXF_extra_info) {
739                 err = xennet_get_extras(np, extras, rp);
740                 cons = np->rx.rsp_cons;
741         }
742
743         for (;;) {
744                 if (unlikely(rx->status < 0 ||
745                              rx->offset + rx->status > PAGE_SIZE)) {
746                         if (net_ratelimit())
747                                 dev_warn(dev, "rx->offset: %x, size: %u\n",
748                                          rx->offset, rx->status);
749                         xennet_move_rx_slot(np, skb, ref);
750                         err = -EINVAL;
751                         goto next;
752                 }
753
754                 /*
755                  * This definitely indicates a bug, either in this driver or in
756                  * the backend driver. In future this should flag the bad
757                  * situation to the system controller to reboot the backend.
758                  */
759                 if (ref == GRANT_INVALID_REF) {
760                         if (net_ratelimit())
761                                 dev_warn(dev, "Bad rx response id %d.\n",
762                                          rx->id);
763                         err = -EINVAL;
764                         goto next;
765                 }
766
767                 ret = gnttab_end_foreign_access_ref(ref, 0);
768                 BUG_ON(!ret);
769
770                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_rx_head, ref);
771
772                 __skb_queue_tail(list, skb);
773
774 next:
775                 if (!(rx->flags & XEN_NETRXF_more_data))
776                         break;
777
778                 if (cons + slots == rp) {
779                         if (net_ratelimit())
780                                 dev_warn(dev, "Need more slots\n");
781                         err = -ENOENT;
782                         break;
783                 }
784
785                 rx = RING_GET_RESPONSE(&np->rx, cons + slots);
786                 skb = xennet_get_rx_skb(np, cons + slots);
787                 ref = xennet_get_rx_ref(np, cons + slots);
788                 slots++;
789         }
790
791         if (unlikely(slots > max)) {
792                 if (net_ratelimit())
793                         dev_warn(dev, "Too many slots\n");
794                 err = -E2BIG;
795         }
796
797         if (unlikely(err))
798                 np->rx.rsp_cons = cons + slots;
799
800         return err;
801 }
802
803 static int xennet_set_skb_gso(struct sk_buff *skb,
804                               struct xen_netif_extra_info *gso)
805 {
806         if (!gso->u.gso.size) {
807                 if (net_ratelimit())
808                         pr_warn("GSO size must not be zero\n");
809                 return -EINVAL;
810         }
811
812         /* Currently only TCPv4 S.O. is supported. */
813         if (gso->u.gso.type != XEN_NETIF_GSO_TYPE_TCPV4) {
814                 if (net_ratelimit())
815                         pr_warn("Bad GSO type %d\n", gso->u.gso.type);
816                 return -EINVAL;
817         }
818
819         skb_shinfo(skb)->gso_size = gso->u.gso.size;
820         skb_shinfo(skb)->gso_type = SKB_GSO_TCPV4;
821
822         /* Header must be checked, and gso_segs computed. */
823         skb_shinfo(skb)->gso_type |= SKB_GSO_DODGY;
824         skb_shinfo(skb)->gso_segs = 0;
825
826         return 0;
827 }
828
829 static RING_IDX xennet_fill_frags(struct netfront_info *np,
830                                   struct sk_buff *skb,
831                                   struct sk_buff_head *list)
832 {
833         struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
834         int nr_frags = shinfo->nr_frags;
835         RING_IDX cons = np->rx.rsp_cons;
836         struct sk_buff *nskb;
837
838         while ((nskb = __skb_dequeue(list))) {
839                 struct xen_netif_rx_response *rx =
840                         RING_GET_RESPONSE(&np->rx, ++cons);
841                 skb_frag_t *nfrag = &skb_shinfo(nskb)->frags[0];
842
843                 __skb_fill_page_desc(skb, nr_frags,
844                                      skb_frag_page(nfrag),
845                                      rx->offset, rx->status);
846
847                 skb->data_len += rx->status;
848
849                 skb_shinfo(nskb)->nr_frags = 0;
850                 kfree_skb(nskb);
851
852                 nr_frags++;
853         }
854
855         shinfo->nr_frags = nr_frags;
856         return cons;
857 }
858
859 static int checksum_setup(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
860 {
861         struct iphdr *iph;
862         int err = -EPROTO;
863         int recalculate_partial_csum = 0;
864
865         /*
866          * A GSO SKB must be CHECKSUM_PARTIAL. However some buggy
867          * peers can fail to set NETRXF_csum_blank when sending a GSO
868          * frame. In this case force the SKB to CHECKSUM_PARTIAL and
869          * recalculate the partial checksum.
870          */
871         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL && skb_is_gso(skb)) {
872                 struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
873                 np->rx_gso_checksum_fixup++;
874                 skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
875                 recalculate_partial_csum = 1;
876         }
877
878         /* A non-CHECKSUM_PARTIAL SKB does not require setup. */
879         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
880                 return 0;
881
882         if (skb->protocol != htons(ETH_P_IP))
883                 goto out;
884
885         iph = (void *)skb->data;
886
887         switch (iph->protocol) {
888         case IPPROTO_TCP:
889                 if (!skb_partial_csum_set(skb, 4 * iph->ihl,
890                                           offsetof(struct tcphdr, check)))
891                         goto out;
892
893                 if (recalculate_partial_csum) {
894                         struct tcphdr *tcph = tcp_hdr(skb);
895                         tcph->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr,
896                                                          skb->len - iph->ihl*4,
897                                                          IPPROTO_TCP, 0);
898                 }
899                 break;
900         case IPPROTO_UDP:
901                 if (!skb_partial_csum_set(skb, 4 * iph->ihl,
902                                           offsetof(struct udphdr, check)))
903                         goto out;
904
905                 if (recalculate_partial_csum) {
906                         struct udphdr *udph = udp_hdr(skb);
907                         udph->check = ~csum_tcpudp_magic(iph->saddr, iph->daddr,
908                                                          skb->len - iph->ihl*4,
909                                                          IPPROTO_UDP, 0);
910                 }
911                 break;
912         default:
913                 if (net_ratelimit())
914                         pr_err("Attempting to checksum a non-TCP/UDP packet, dropping a protocol %d packet\n",
915                                iph->protocol);
916                 goto out;
917         }
918
919         err = 0;
920
921 out:
922         return err;
923 }
924
925 static int handle_incoming_queue(struct net_device *dev,
926                                  struct sk_buff_head *rxq)
927 {
928         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
929         struct netfront_stats *stats = this_cpu_ptr(np->stats);
930         int packets_dropped = 0;
931         struct sk_buff *skb;
932
933         while ((skb = __skb_dequeue(rxq)) != NULL) {
934                 int pull_to = NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to;
935
936                 __pskb_pull_tail(skb, pull_to - skb_headlen(skb));
937
938                 /* Ethernet work: Delayed to here as it peeks the header. */
939                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
940
941                 if (checksum_setup(dev, skb)) {
942                         kfree_skb(skb);
943                         packets_dropped++;
944                         dev->stats.rx_errors++;
945                         continue;
946                 }
947
948                 u64_stats_update_begin(&stats->syncp);
949                 stats->rx_packets++;
950                 stats->rx_bytes += skb->len;
951                 u64_stats_update_end(&stats->syncp);
952
953                 /* Pass it up. */
954                 netif_receive_skb(skb);
955         }
956
957         return packets_dropped;
958 }
959
960 static int xennet_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
961 {
962         struct netfront_info *np = container_of(napi, struct netfront_info, napi);
963         struct net_device *dev = np->netdev;
964         struct sk_buff *skb;
965         struct netfront_rx_info rinfo;
966         struct xen_netif_rx_response *rx = &rinfo.rx;
967         struct xen_netif_extra_info *extras = rinfo.extras;
968         RING_IDX i, rp;
969         int work_done;
970         struct sk_buff_head rxq;
971         struct sk_buff_head errq;
972         struct sk_buff_head tmpq;
973         unsigned long flags;
974         int err;
975
976         spin_lock(&np->rx_lock);
977
978         skb_queue_head_init(&rxq);
979         skb_queue_head_init(&errq);
980         skb_queue_head_init(&tmpq);
981
982         rp = np->rx.sring->rsp_prod;
983         rmb(); /* Ensure we see queued responses up to 'rp'. */
984
985         i = np->rx.rsp_cons;
986         work_done = 0;
987         while ((i != rp) && (work_done < budget)) {
988                 memcpy(rx, RING_GET_RESPONSE(&np->rx, i), sizeof(*rx));
989                 memset(extras, 0, sizeof(rinfo.extras));
990
991                 err = xennet_get_responses(np, &rinfo, rp, &tmpq);
992
993                 if (unlikely(err)) {
994 err:
995                         while ((skb = __skb_dequeue(&tmpq)))
996                                 __skb_queue_tail(&errq, skb);
997                         dev->stats.rx_errors++;
998                         i = np->rx.rsp_cons;
999                         continue;
1000                 }
1001
1002                 skb = __skb_dequeue(&tmpq);
1003
1004                 if (extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO - 1].type) {
1005                         struct xen_netif_extra_info *gso;
1006                         gso = &extras[XEN_NETIF_EXTRA_TYPE_GSO - 1];
1007
1008                         if (unlikely(xennet_set_skb_gso(skb, gso))) {
1009                                 __skb_queue_head(&tmpq, skb);
1010                                 np->rx.rsp_cons += skb_queue_len(&tmpq);
1011                                 goto err;
1012                         }
1013                 }
1014
1015                 NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to = rx->status;
1016                 if (NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to > RX_COPY_THRESHOLD)
1017                         NETFRONT_SKB_CB(skb)->pull_to = RX_COPY_THRESHOLD;
1018
1019                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset = rx->offset;
1020                 skb_frag_size_set(&skb_shinfo(skb)->frags[0], rx->status);
1021                 skb->data_len = rx->status;
1022
1023                 i = xennet_fill_frags(np, skb, &tmpq);
1024
1025                 /*
1026                  * Truesize is the actual allocation size, even if the
1027                  * allocation is only partially used.
1028                  */
1029                 skb->truesize += PAGE_SIZE * skb_shinfo(skb)->nr_frags;
1030                 skb->len += skb->data_len;
1031
1032                 if (rx->flags & XEN_NETRXF_csum_blank)
1033                         skb->ip_summed = CHECKSUM_PARTIAL;
1034                 else if (rx->flags & XEN_NETRXF_data_validated)
1035                         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
1036
1037                 __skb_queue_tail(&rxq, skb);
1038
1039                 np->rx.rsp_cons = ++i;
1040                 work_done++;
1041         }
1042
1043         __skb_queue_purge(&errq);
1044
1045         work_done -= handle_incoming_queue(dev, &rxq);
1046
1047         /* If we get a callback with very few responses, reduce fill target. */
1048         /* NB. Note exponential increase, linear decrease. */
1049         if (((np->rx.req_prod_pvt - np->rx.sring->rsp_prod) >
1050              ((3*np->rx_target) / 4)) &&
1051             (--np->rx_target < np->rx_min_target))
1052                 np->rx_target = np->rx_min_target;
1053
1054         xennet_alloc_rx_buffers(dev);
1055
1056         if (work_done < budget) {
1057                 int more_to_do = 0;
1058
1059                 local_irq_save(flags);
1060
1061                 RING_FINAL_CHECK_FOR_RESPONSES(&np->rx, more_to_do);
1062                 if (!more_to_do)
1063                         __napi_complete(napi);
1064
1065                 local_irq_restore(flags);
1066         }
1067
1068         spin_unlock(&np->rx_lock);
1069
1070         return work_done;
1071 }
1072
1073 static int xennet_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu)
1074 {
1075         int max = xennet_can_sg(dev) ?
1076                 XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE - MAX_TCP_HEADER : ETH_DATA_LEN;
1077
1078         if (mtu > max)
1079                 return -EINVAL;
1080         dev->mtu = mtu;
1081         return 0;
1082 }
1083
1084 static struct rtnl_link_stats64 *xennet_get_stats64(struct net_device *dev,
1085                                                     struct rtnl_link_stats64 *tot)
1086 {
1087         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1088         int cpu;
1089
1090         for_each_possible_cpu(cpu) {
1091                 struct netfront_stats *stats = per_cpu_ptr(np->stats, cpu);
1092                 u64 rx_packets, rx_bytes, tx_packets, tx_bytes;
1093                 unsigned int start;
1094
1095                 do {
1096                         start = u64_stats_fetch_begin_bh(&stats->syncp);
1097
1098                         rx_packets = stats->rx_packets;
1099                         tx_packets = stats->tx_packets;
1100                         rx_bytes = stats->rx_bytes;
1101                         tx_bytes = stats->tx_bytes;
1102                 } while (u64_stats_fetch_retry_bh(&stats->syncp, start));
1103
1104                 tot->rx_packets += rx_packets;
1105                 tot->tx_packets += tx_packets;
1106                 tot->rx_bytes   += rx_bytes;
1107                 tot->tx_bytes   += tx_bytes;
1108         }
1109
1110         tot->rx_errors  = dev->stats.rx_errors;
1111         tot->tx_dropped = dev->stats.tx_dropped;
1112
1113         return tot;
1114 }
1115
1116 static void xennet_release_tx_bufs(struct netfront_info *np)
1117 {
1118         struct sk_buff *skb;
1119         int i;
1120
1121         for (i = 0; i < NET_TX_RING_SIZE; i++) {
1122                 /* Skip over entries which are actually freelist references */
1123                 if (skb_entry_is_link(&np->tx_skbs[i]))
1124                         continue;
1125
1126                 skb = np->tx_skbs[i].skb;
1127                 gnttab_end_foreign_access_ref(np->grant_tx_ref[i],
1128                                               GNTMAP_readonly);
1129                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_tx_head,
1130                                                np->grant_tx_ref[i]);
1131                 np->grant_tx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1132                 add_id_to_freelist(&np->tx_skb_freelist, np->tx_skbs, i);
1133                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1134         }
1135 }
1136
1137 static void xennet_release_rx_bufs(struct netfront_info *np)
1138 {
1139         struct mmu_update      *mmu = np->rx_mmu;
1140         struct multicall_entry *mcl = np->rx_mcl;
1141         struct sk_buff_head free_list;
1142         struct sk_buff *skb;
1143         unsigned long mfn;
1144         int xfer = 0, noxfer = 0, unused = 0;
1145         int id, ref;
1146
1147         dev_warn(&np->netdev->dev, "%s: fix me for copying receiver.\n",
1148                          __func__);
1149         return;
1150
1151         skb_queue_head_init(&free_list);
1152
1153         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1154
1155         for (id = 0; id < NET_RX_RING_SIZE; id++) {
1156                 ref = np->grant_rx_ref[id];
1157                 if (ref == GRANT_INVALID_REF) {
1158                         unused++;
1159                         continue;
1160                 }
1161
1162                 skb = np->rx_skbs[id];
1163                 mfn = gnttab_end_foreign_transfer_ref(ref);
1164                 gnttab_release_grant_reference(&np->gref_rx_head, ref);
1165                 np->grant_rx_ref[id] = GRANT_INVALID_REF;
1166
1167                 if (0 == mfn) {
1168                         skb_shinfo(skb)->nr_frags = 0;
1169                         dev_kfree_skb(skb);
1170                         noxfer++;
1171                         continue;
1172                 }
1173
1174                 if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
1175                         /* Remap the page. */
1176                         const struct page *page =
1177                                 skb_frag_page(&skb_shinfo(skb)->frags[0]);
1178                         unsigned long pfn = page_to_pfn(page);
1179                         void *vaddr = page_address(page);
1180
1181                         MULTI_update_va_mapping(mcl, (unsigned long)vaddr,
1182                                                 mfn_pte(mfn, PAGE_KERNEL),
1183                                                 0);
1184                         mcl++;
1185                         mmu->ptr = ((u64)mfn << PAGE_SHIFT)
1186                                 | MMU_MACHPHYS_UPDATE;
1187                         mmu->val = pfn;
1188                         mmu++;
1189
1190                         set_phys_to_machine(pfn, mfn);
1191                 }
1192                 __skb_queue_tail(&free_list, skb);
1193                 xfer++;
1194         }
1195
1196         dev_info(&np->netdev->dev, "%s: %d xfer, %d noxfer, %d unused\n",
1197                  __func__, xfer, noxfer, unused);
1198
1199         if (xfer) {
1200                 if (!xen_feature(XENFEAT_auto_translated_physmap)) {
1201                         /* Do all the remapping work and M2P updates. */
1202                         MULTI_mmu_update(mcl, np->rx_mmu, mmu - np->rx_mmu,
1203                                          NULL, DOMID_SELF);
1204                         mcl++;
1205                         HYPERVISOR_multicall(np->rx_mcl, mcl - np->rx_mcl);
1206                 }
1207         }
1208
1209         __skb_queue_purge(&free_list);
1210
1211         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1212 }
1213
1214 static void xennet_uninit(struct net_device *dev)
1215 {
1216         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1217         xennet_release_tx_bufs(np);
1218         xennet_release_rx_bufs(np);
1219         gnttab_free_grant_references(np->gref_tx_head);
1220         gnttab_free_grant_references(np->gref_rx_head);
1221 }
1222
1223 static netdev_features_t xennet_fix_features(struct net_device *dev,
1224         netdev_features_t features)
1225 {
1226         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1227         int val;
1228
1229         if (features & NETIF_F_SG) {
1230                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend, "feature-sg",
1231                                  "%d", &val) < 0)
1232                         val = 0;
1233
1234                 if (!val)
1235                         features &= ~NETIF_F_SG;
1236         }
1237
1238         if (features & NETIF_F_TSO) {
1239                 if (xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1240                                  "feature-gso-tcpv4", "%d", &val) < 0)
1241                         val = 0;
1242
1243                 if (!val)
1244                         features &= ~NETIF_F_TSO;
1245         }
1246
1247         return features;
1248 }
1249
1250 static int xennet_set_features(struct net_device *dev,
1251         netdev_features_t features)
1252 {
1253         if (!(features & NETIF_F_SG) && dev->mtu > ETH_DATA_LEN) {
1254                 netdev_info(dev, "Reducing MTU because no SG offload");
1255                 dev->mtu = ETH_DATA_LEN;
1256         }
1257
1258         return 0;
1259 }
1260
1261 static irqreturn_t xennet_tx_interrupt(int irq, void *dev_id)
1262 {
1263         struct netfront_info *np = dev_id;
1264         struct net_device *dev = np->netdev;
1265         unsigned long flags;
1266
1267         spin_lock_irqsave(&np->tx_lock, flags);
1268         xennet_tx_buf_gc(dev);
1269         spin_unlock_irqrestore(&np->tx_lock, flags);
1270
1271         return IRQ_HANDLED;
1272 }
1273
1274 static irqreturn_t xennet_rx_interrupt(int irq, void *dev_id)
1275 {
1276         struct netfront_info *np = dev_id;
1277         struct net_device *dev = np->netdev;
1278
1279         if (likely(netif_carrier_ok(dev) &&
1280                    RING_HAS_UNCONSUMED_RESPONSES(&np->rx)))
1281                         napi_schedule(&np->napi);
1282
1283         return IRQ_HANDLED;
1284 }
1285
1286 static irqreturn_t xennet_interrupt(int irq, void *dev_id)
1287 {
1288         xennet_tx_interrupt(irq, dev_id);
1289         xennet_rx_interrupt(irq, dev_id);
1290         return IRQ_HANDLED;
1291 }
1292
1293 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1294 static void xennet_poll_controller(struct net_device *dev)
1295 {
1296         xennet_interrupt(0, dev);
1297 }
1298 #endif
1299
1300 static const struct net_device_ops xennet_netdev_ops = {
1301         .ndo_open            = xennet_open,
1302         .ndo_uninit          = xennet_uninit,
1303         .ndo_stop            = xennet_close,
1304         .ndo_start_xmit      = xennet_start_xmit,
1305         .ndo_change_mtu      = xennet_change_mtu,
1306         .ndo_get_stats64     = xennet_get_stats64,
1307         .ndo_set_mac_address = eth_mac_addr,
1308         .ndo_validate_addr   = eth_validate_addr,
1309         .ndo_fix_features    = xennet_fix_features,
1310         .ndo_set_features    = xennet_set_features,
1311 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1312         .ndo_poll_controller = xennet_poll_controller,
1313 #endif
1314 };
1315
1316 static struct net_device *xennet_create_dev(struct xenbus_device *dev)
1317 {
1318         int i, err;
1319         struct net_device *netdev;
1320         struct netfront_info *np;
1321
1322         netdev = alloc_etherdev(sizeof(struct netfront_info));
1323         if (!netdev)
1324                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1325
1326         np                   = netdev_priv(netdev);
1327         np->xbdev            = dev;
1328
1329         spin_lock_init(&np->tx_lock);
1330         spin_lock_init(&np->rx_lock);
1331
1332         skb_queue_head_init(&np->rx_batch);
1333         np->rx_target     = RX_DFL_MIN_TARGET;
1334         np->rx_min_target = RX_DFL_MIN_TARGET;
1335         np->rx_max_target = RX_MAX_TARGET;
1336
1337         init_timer(&np->rx_refill_timer);
1338         np->rx_refill_timer.data = (unsigned long)netdev;
1339         np->rx_refill_timer.function = rx_refill_timeout;
1340
1341         err = -ENOMEM;
1342         np->stats = alloc_percpu(struct netfront_stats);
1343         if (np->stats == NULL)
1344                 goto exit;
1345
1346         /* Initialise tx_skbs as a free chain containing every entry. */
1347         np->tx_skb_freelist = 0;
1348         for (i = 0; i < NET_TX_RING_SIZE; i++) {
1349                 skb_entry_set_link(&np->tx_skbs[i], i+1);
1350                 np->grant_tx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1351         }
1352
1353         /* Clear out rx_skbs */
1354         for (i = 0; i < NET_RX_RING_SIZE; i++) {
1355                 np->rx_skbs[i] = NULL;
1356                 np->grant_rx_ref[i] = GRANT_INVALID_REF;
1357         }
1358
1359         /* A grant for every tx ring slot */
1360         if (gnttab_alloc_grant_references(TX_MAX_TARGET,
1361                                           &np->gref_tx_head) < 0) {
1362                 pr_alert("can't alloc tx grant refs\n");
1363                 err = -ENOMEM;
1364                 goto exit_free_stats;
1365         }
1366         /* A grant for every rx ring slot */
1367         if (gnttab_alloc_grant_references(RX_MAX_TARGET,
1368                                           &np->gref_rx_head) < 0) {
1369                 pr_alert("can't alloc rx grant refs\n");
1370                 err = -ENOMEM;
1371                 goto exit_free_tx;
1372         }
1373
1374         netdev->netdev_ops      = &xennet_netdev_ops;
1375
1376         netif_napi_add(netdev, &np->napi, xennet_poll, 64);
1377         netdev->features        = NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_RXCSUM |
1378                                   NETIF_F_GSO_ROBUST;
1379         netdev->hw_features     = NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_SG | NETIF_F_TSO;
1380
1381         /*
1382          * Assume that all hw features are available for now. This set
1383          * will be adjusted by the call to netdev_update_features() in
1384          * xennet_connect() which is the earliest point where we can
1385          * negotiate with the backend regarding supported features.
1386          */
1387         netdev->features |= netdev->hw_features;
1388
1389         SET_ETHTOOL_OPS(netdev, &xennet_ethtool_ops);
1390         SET_NETDEV_DEV(netdev, &dev->dev);
1391
1392         netif_set_gso_max_size(netdev, XEN_NETIF_MAX_TX_SIZE - MAX_TCP_HEADER);
1393
1394         np->netdev = netdev;
1395
1396         netif_carrier_off(netdev);
1397
1398         return netdev;
1399
1400  exit_free_tx:
1401         gnttab_free_grant_references(np->gref_tx_head);
1402  exit_free_stats:
1403         free_percpu(np->stats);
1404  exit:
1405         free_netdev(netdev);
1406         return ERR_PTR(err);
1407 }
1408
1409 /**
1410  * Entry point to this code when a new device is created.  Allocate the basic
1411  * structures and the ring buffers for communication with the backend, and
1412  * inform the backend of the appropriate details for those.
1413  */
1414 static int netfront_probe(struct xenbus_device *dev,
1415                           const struct xenbus_device_id *id)
1416 {
1417         int err;
1418         struct net_device *netdev;
1419         struct netfront_info *info;
1420
1421         netdev = xennet_create_dev(dev);
1422         if (IS_ERR(netdev)) {
1423                 err = PTR_ERR(netdev);
1424                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "creating netdev");
1425                 return err;
1426         }
1427
1428         info = netdev_priv(netdev);
1429         dev_set_drvdata(&dev->dev, info);
1430
1431         err = register_netdev(info->netdev);
1432         if (err) {
1433                 pr_warn("%s: register_netdev err=%d\n", __func__, err);
1434                 goto fail;
1435         }
1436
1437         err = xennet_sysfs_addif(info->netdev);
1438         if (err) {
1439                 unregister_netdev(info->netdev);
1440                 pr_warn("%s: add sysfs failed err=%d\n", __func__, err);
1441                 goto fail;
1442         }
1443
1444         return 0;
1445
1446  fail:
1447         free_netdev(netdev);
1448         dev_set_drvdata(&dev->dev, NULL);
1449         return err;
1450 }
1451
1452 static void xennet_end_access(int ref, void *page)
1453 {
1454         /* This frees the page as a side-effect */
1455         if (ref != GRANT_INVALID_REF)
1456                 gnttab_end_foreign_access(ref, 0, (unsigned long)page);
1457 }
1458
1459 static void xennet_disconnect_backend(struct netfront_info *info)
1460 {
1461         /* Stop old i/f to prevent errors whilst we rebuild the state. */
1462         spin_lock_bh(&info->rx_lock);
1463         spin_lock_irq(&info->tx_lock);
1464         netif_carrier_off(info->netdev);
1465         spin_unlock_irq(&info->tx_lock);
1466         spin_unlock_bh(&info->rx_lock);
1467
1468         if (info->tx_irq && (info->tx_irq == info->rx_irq))
1469                 unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1470         if (info->tx_irq && (info->tx_irq != info->rx_irq)) {
1471                 unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1472                 unbind_from_irqhandler(info->rx_irq, info);
1473         }
1474         info->tx_evtchn = info->rx_evtchn = 0;
1475         info->tx_irq = info->rx_irq = 0;
1476
1477         /* End access and free the pages */
1478         xennet_end_access(info->tx_ring_ref, info->tx.sring);
1479         xennet_end_access(info->rx_ring_ref, info->rx.sring);
1480
1481         info->tx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1482         info->rx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1483         info->tx.sring = NULL;
1484         info->rx.sring = NULL;
1485 }
1486
1487 /**
1488  * We are reconnecting to the backend, due to a suspend/resume, or a backend
1489  * driver restart.  We tear down our netif structure and recreate it, but
1490  * leave the device-layer structures intact so that this is transparent to the
1491  * rest of the kernel.
1492  */
1493 static int netfront_resume(struct xenbus_device *dev)
1494 {
1495         struct netfront_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1496
1497         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", dev->nodename);
1498
1499         xennet_disconnect_backend(info);
1500         return 0;
1501 }
1502
1503 static int xen_net_read_mac(struct xenbus_device *dev, u8 mac[])
1504 {
1505         char *s, *e, *macstr;
1506         int i;
1507
1508         macstr = s = xenbus_read(XBT_NIL, dev->nodename, "mac", NULL);
1509         if (IS_ERR(macstr))
1510                 return PTR_ERR(macstr);
1511
1512         for (i = 0; i < ETH_ALEN; i++) {
1513                 mac[i] = simple_strtoul(s, &e, 16);
1514                 if ((s == e) || (*e != ((i == ETH_ALEN-1) ? '\0' : ':'))) {
1515                         kfree(macstr);
1516                         return -ENOENT;
1517                 }
1518                 s = e+1;
1519         }
1520
1521         kfree(macstr);
1522         return 0;
1523 }
1524
1525 static int setup_netfront_single(struct netfront_info *info)
1526 {
1527         int err;
1528
1529         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->tx_evtchn);
1530         if (err < 0)
1531                 goto fail;
1532
1533         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->tx_evtchn,
1534                                         xennet_interrupt,
1535                                         0, info->netdev->name, info);
1536         if (err < 0)
1537                 goto bind_fail;
1538         info->rx_evtchn = info->tx_evtchn;
1539         info->rx_irq = info->tx_irq = err;
1540
1541         return 0;
1542
1543 bind_fail:
1544         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->tx_evtchn);
1545         info->tx_evtchn = 0;
1546 fail:
1547         return err;
1548 }
1549
1550 static int setup_netfront_split(struct netfront_info *info)
1551 {
1552         int err;
1553
1554         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->tx_evtchn);
1555         if (err < 0)
1556                 goto fail;
1557         err = xenbus_alloc_evtchn(info->xbdev, &info->rx_evtchn);
1558         if (err < 0)
1559                 goto alloc_rx_evtchn_fail;
1560
1561         snprintf(info->tx_irq_name, sizeof(info->tx_irq_name),
1562                  "%s-tx", info->netdev->name);
1563         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->tx_evtchn,
1564                                         xennet_tx_interrupt,
1565                                         0, info->tx_irq_name, info);
1566         if (err < 0)
1567                 goto bind_tx_fail;
1568         info->tx_irq = err;
1569
1570         snprintf(info->rx_irq_name, sizeof(info->rx_irq_name),
1571                  "%s-rx", info->netdev->name);
1572         err = bind_evtchn_to_irqhandler(info->rx_evtchn,
1573                                         xennet_rx_interrupt,
1574                                         0, info->rx_irq_name, info);
1575         if (err < 0)
1576                 goto bind_rx_fail;
1577         info->rx_irq = err;
1578
1579         return 0;
1580
1581 bind_rx_fail:
1582         unbind_from_irqhandler(info->tx_irq, info);
1583         info->tx_irq = 0;
1584 bind_tx_fail:
1585         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->rx_evtchn);
1586         info->rx_evtchn = 0;
1587 alloc_rx_evtchn_fail:
1588         xenbus_free_evtchn(info->xbdev, info->tx_evtchn);
1589         info->tx_evtchn = 0;
1590 fail:
1591         return err;
1592 }
1593
1594 static int setup_netfront(struct xenbus_device *dev, struct netfront_info *info)
1595 {
1596         struct xen_netif_tx_sring *txs;
1597         struct xen_netif_rx_sring *rxs;
1598         int err;
1599         struct net_device *netdev = info->netdev;
1600         unsigned int feature_split_evtchn;
1601
1602         info->tx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1603         info->rx_ring_ref = GRANT_INVALID_REF;
1604         info->rx.sring = NULL;
1605         info->tx.sring = NULL;
1606         netdev->irq = 0;
1607
1608         err = xenbus_scanf(XBT_NIL, info->xbdev->otherend,
1609                            "feature-split-event-channels", "%u",
1610                            &feature_split_evtchn);
1611         if (err < 0)
1612                 feature_split_evtchn = 0;
1613
1614         err = xen_net_read_mac(dev, netdev->dev_addr);
1615         if (err) {
1616                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "parsing %s/mac", dev->nodename);
1617                 goto fail;
1618         }
1619
1620         txs = (struct xen_netif_tx_sring *)get_zeroed_page(GFP_NOIO | __GFP_HIGH);
1621         if (!txs) {
1622                 err = -ENOMEM;
1623                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "allocating tx ring page");
1624                 goto fail;
1625         }
1626         SHARED_RING_INIT(txs);
1627         FRONT_RING_INIT(&info->tx, txs, PAGE_SIZE);
1628
1629         err = xenbus_grant_ring(dev, virt_to_mfn(txs));
1630         if (err < 0)
1631                 goto grant_tx_ring_fail;
1632
1633         info->tx_ring_ref = err;
1634         rxs = (struct xen_netif_rx_sring *)get_zeroed_page(GFP_NOIO | __GFP_HIGH);
1635         if (!rxs) {
1636                 err = -ENOMEM;
1637                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "allocating rx ring page");
1638                 goto alloc_rx_ring_fail;
1639         }
1640         SHARED_RING_INIT(rxs);
1641         FRONT_RING_INIT(&info->rx, rxs, PAGE_SIZE);
1642
1643         err = xenbus_grant_ring(dev, virt_to_mfn(rxs));
1644         if (err < 0)
1645                 goto grant_rx_ring_fail;
1646         info->rx_ring_ref = err;
1647
1648         if (feature_split_evtchn)
1649                 err = setup_netfront_split(info);
1650         /* setup single event channel if
1651          *  a) feature-split-event-channels == 0
1652          *  b) feature-split-event-channels == 1 but failed to setup
1653          */
1654         if (!feature_split_evtchn || (feature_split_evtchn && err))
1655                 err = setup_netfront_single(info);
1656
1657         if (err)
1658                 goto alloc_evtchn_fail;
1659
1660         return 0;
1661
1662         /* If we fail to setup netfront, it is safe to just revoke access to
1663          * granted pages because backend is not accessing it at this point.
1664          */
1665 alloc_evtchn_fail:
1666         gnttab_end_foreign_access_ref(info->rx_ring_ref, 0);
1667 grant_rx_ring_fail:
1668         free_page((unsigned long)rxs);
1669 alloc_rx_ring_fail:
1670         gnttab_end_foreign_access_ref(info->tx_ring_ref, 0);
1671 grant_tx_ring_fail:
1672         free_page((unsigned long)txs);
1673 fail:
1674         return err;
1675 }
1676
1677 /* Common code used when first setting up, and when resuming. */
1678 static int talk_to_netback(struct xenbus_device *dev,
1679                            struct netfront_info *info)
1680 {
1681         const char *message;
1682         struct xenbus_transaction xbt;
1683         int err;
1684
1685         /* Create shared ring, alloc event channel. */
1686         err = setup_netfront(dev, info);
1687         if (err)
1688                 goto out;
1689
1690 again:
1691         err = xenbus_transaction_start(&xbt);
1692         if (err) {
1693                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "starting transaction");
1694                 goto destroy_ring;
1695         }
1696
1697         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "tx-ring-ref", "%u",
1698                             info->tx_ring_ref);
1699         if (err) {
1700                 message = "writing tx ring-ref";
1701                 goto abort_transaction;
1702         }
1703         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "rx-ring-ref", "%u",
1704                             info->rx_ring_ref);
1705         if (err) {
1706                 message = "writing rx ring-ref";
1707                 goto abort_transaction;
1708         }
1709
1710         if (info->tx_evtchn == info->rx_evtchn) {
1711                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1712                                     "event-channel", "%u", info->tx_evtchn);
1713                 if (err) {
1714                         message = "writing event-channel";
1715                         goto abort_transaction;
1716                 }
1717         } else {
1718                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1719                                     "event-channel-tx", "%u", info->tx_evtchn);
1720                 if (err) {
1721                         message = "writing event-channel-tx";
1722                         goto abort_transaction;
1723                 }
1724                 err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename,
1725                                     "event-channel-rx", "%u", info->rx_evtchn);
1726                 if (err) {
1727                         message = "writing event-channel-rx";
1728                         goto abort_transaction;
1729                 }
1730         }
1731
1732         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "request-rx-copy", "%u",
1733                             1);
1734         if (err) {
1735                 message = "writing request-rx-copy";
1736                 goto abort_transaction;
1737         }
1738
1739         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-rx-notify", "%d", 1);
1740         if (err) {
1741                 message = "writing feature-rx-notify";
1742                 goto abort_transaction;
1743         }
1744
1745         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-sg", "%d", 1);
1746         if (err) {
1747                 message = "writing feature-sg";
1748                 goto abort_transaction;
1749         }
1750
1751         err = xenbus_printf(xbt, dev->nodename, "feature-gso-tcpv4", "%d", 1);
1752         if (err) {
1753                 message = "writing feature-gso-tcpv4";
1754                 goto abort_transaction;
1755         }
1756
1757         err = xenbus_transaction_end(xbt, 0);
1758         if (err) {
1759                 if (err == -EAGAIN)
1760                         goto again;
1761                 xenbus_dev_fatal(dev, err, "completing transaction");
1762                 goto destroy_ring;
1763         }
1764
1765         return 0;
1766
1767  abort_transaction:
1768         xenbus_transaction_end(xbt, 1);
1769         xenbus_dev_fatal(dev, err, "%s", message);
1770  destroy_ring:
1771         xennet_disconnect_backend(info);
1772  out:
1773         return err;
1774 }
1775
1776 static int xennet_connect(struct net_device *dev)
1777 {
1778         struct netfront_info *np = netdev_priv(dev);
1779         int i, requeue_idx, err;
1780         struct sk_buff *skb;
1781         grant_ref_t ref;
1782         struct xen_netif_rx_request *req;
1783         unsigned int feature_rx_copy;
1784
1785         err = xenbus_scanf(XBT_NIL, np->xbdev->otherend,
1786                            "feature-rx-copy", "%u", &feature_rx_copy);
1787         if (err != 1)
1788                 feature_rx_copy = 0;
1789
1790         if (!feature_rx_copy) {
1791                 dev_info(&dev->dev,
1792                          "backend does not support copying receive path\n");
1793                 return -ENODEV;
1794         }
1795
1796         err = talk_to_netback(np->xbdev, np);
1797         if (err)
1798                 return err;
1799
1800         rtnl_lock();
1801         netdev_update_features(dev);
1802         rtnl_unlock();
1803
1804         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1805         spin_lock_irq(&np->tx_lock);
1806
1807         /* Step 1: Discard all pending TX packet fragments. */
1808         xennet_release_tx_bufs(np);
1809
1810         /* Step 2: Rebuild the RX buffer freelist and the RX ring itself. */
1811         for (requeue_idx = 0, i = 0; i < NET_RX_RING_SIZE; i++) {
1812                 skb_frag_t *frag;
1813                 const struct page *page;
1814                 if (!np->rx_skbs[i])
1815                         continue;
1816
1817                 skb = np->rx_skbs[requeue_idx] = xennet_get_rx_skb(np, i);
1818                 ref = np->grant_rx_ref[requeue_idx] = xennet_get_rx_ref(np, i);
1819                 req = RING_GET_REQUEST(&np->rx, requeue_idx);
1820
1821                 frag = &skb_shinfo(skb)->frags[0];
1822                 page = skb_frag_page(frag);
1823                 gnttab_grant_foreign_access_ref(
1824                         ref, np->xbdev->otherend_id,
1825                         pfn_to_mfn(page_to_pfn(page)),
1826                         0);
1827                 req->gref = ref;
1828                 req->id   = requeue_idx;
1829
1830                 requeue_idx++;
1831         }
1832
1833         np->rx.req_prod_pvt = requeue_idx;
1834
1835         /*
1836          * Step 3: All public and private state should now be sane.  Get
1837          * ready to start sending and receiving packets and give the driver
1838          * domain a kick because we've probably just requeued some
1839          * packets.
1840          */
1841         netif_carrier_on(np->netdev);
1842         notify_remote_via_irq(np->tx_irq);
1843         if (np->tx_irq != np->rx_irq)
1844                 notify_remote_via_irq(np->rx_irq);
1845         xennet_tx_buf_gc(dev);
1846         xennet_alloc_rx_buffers(dev);
1847
1848         spin_unlock_irq(&np->tx_lock);
1849         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1850
1851         return 0;
1852 }
1853
1854 /**
1855  * Callback received when the backend's state changes.
1856  */
1857 static void netback_changed(struct xenbus_device *dev,
1858                             enum xenbus_state backend_state)
1859 {
1860         struct netfront_info *np = dev_get_drvdata(&dev->dev);
1861         struct net_device *netdev = np->netdev;
1862
1863         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", xenbus_strstate(backend_state));
1864
1865         switch (backend_state) {
1866         case XenbusStateInitialising:
1867         case XenbusStateInitialised:
1868         case XenbusStateReconfiguring:
1869         case XenbusStateReconfigured:
1870         case XenbusStateUnknown:
1871         case XenbusStateClosed:
1872                 break;
1873
1874         case XenbusStateInitWait:
1875                 if (dev->state != XenbusStateInitialising)
1876                         break;
1877                 if (xennet_connect(netdev) != 0)
1878                         break;
1879                 xenbus_switch_state(dev, XenbusStateConnected);
1880                 break;
1881
1882         case XenbusStateConnected:
1883                 netdev_notify_peers(netdev);
1884                 break;
1885
1886         case XenbusStateClosing:
1887                 xenbus_frontend_closed(dev);
1888                 break;
1889         }
1890 }
1891
1892 static const struct xennet_stat {
1893         char name[ETH_GSTRING_LEN];
1894         u16 offset;
1895 } xennet_stats[] = {
1896         {
1897                 "rx_gso_checksum_fixup",
1898                 offsetof(struct netfront_info, rx_gso_checksum_fixup)
1899         },
1900 };
1901
1902 static int xennet_get_sset_count(struct net_device *dev, int string_set)
1903 {
1904         switch (string_set) {
1905         case ETH_SS_STATS:
1906                 return ARRAY_SIZE(xennet_stats);
1907         default:
1908                 return -EINVAL;
1909         }
1910 }
1911
1912 static void xennet_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
1913                                      struct ethtool_stats *stats, u64 * data)
1914 {
1915         void *np = netdev_priv(dev);
1916         int i;
1917
1918         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_stats); i++)
1919                 data[i] = *(unsigned long *)(np + xennet_stats[i].offset);
1920 }
1921
1922 static void xennet_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 * data)
1923 {
1924         int i;
1925
1926         switch (stringset) {
1927         case ETH_SS_STATS:
1928                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_stats); i++)
1929                         memcpy(data + i * ETH_GSTRING_LEN,
1930                                xennet_stats[i].name, ETH_GSTRING_LEN);
1931                 break;
1932         }
1933 }
1934
1935 static const struct ethtool_ops xennet_ethtool_ops =
1936 {
1937         .get_link = ethtool_op_get_link,
1938
1939         .get_sset_count = xennet_get_sset_count,
1940         .get_ethtool_stats = xennet_get_ethtool_stats,
1941         .get_strings = xennet_get_strings,
1942 };
1943
1944 #ifdef CONFIG_SYSFS
1945 static ssize_t show_rxbuf_min(struct device *dev,
1946                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1947 {
1948         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1949         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1950
1951         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_min_target);
1952 }
1953
1954 static ssize_t store_rxbuf_min(struct device *dev,
1955                                struct device_attribute *attr,
1956                                const char *buf, size_t len)
1957 {
1958         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1959         struct netfront_info *np = netdev_priv(netdev);
1960         char *endp;
1961         unsigned long target;
1962
1963         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
1964                 return -EPERM;
1965
1966         target = simple_strtoul(buf, &endp, 0);
1967         if (endp == buf)
1968                 return -EBADMSG;
1969
1970         if (target < RX_MIN_TARGET)
1971                 target = RX_MIN_TARGET;
1972         if (target > RX_MAX_TARGET)
1973                 target = RX_MAX_TARGET;
1974
1975         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
1976         if (target > np->rx_max_target)
1977                 np->rx_max_target = target;
1978         np->rx_min_target = target;
1979         if (target > np->rx_target)
1980                 np->rx_target = target;
1981
1982         xennet_alloc_rx_buffers(netdev);
1983
1984         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
1985         return len;
1986 }
1987
1988 static ssize_t show_rxbuf_max(struct device *dev,
1989                               struct device_attribute *attr, char *buf)
1990 {
1991         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
1992         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
1993
1994         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_max_target);
1995 }
1996
1997 static ssize_t store_rxbuf_max(struct device *dev,
1998                                struct device_attribute *attr,
1999                                const char *buf, size_t len)
2000 {
2001         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
2002         struct netfront_info *np = netdev_priv(netdev);
2003         char *endp;
2004         unsigned long target;
2005
2006         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2007                 return -EPERM;
2008
2009         target = simple_strtoul(buf, &endp, 0);
2010         if (endp == buf)
2011                 return -EBADMSG;
2012
2013         if (target < RX_MIN_TARGET)
2014                 target = RX_MIN_TARGET;
2015         if (target > RX_MAX_TARGET)
2016                 target = RX_MAX_TARGET;
2017
2018         spin_lock_bh(&np->rx_lock);
2019         if (target < np->rx_min_target)
2020                 np->rx_min_target = target;
2021         np->rx_max_target = target;
2022         if (target < np->rx_target)
2023                 np->rx_target = target;
2024
2025         xennet_alloc_rx_buffers(netdev);
2026
2027         spin_unlock_bh(&np->rx_lock);
2028         return len;
2029 }
2030
2031 static ssize_t show_rxbuf_cur(struct device *dev,
2032                               struct device_attribute *attr, char *buf)
2033 {
2034         struct net_device *netdev = to_net_dev(dev);
2035         struct netfront_info *info = netdev_priv(netdev);
2036
2037         return sprintf(buf, "%u\n", info->rx_target);
2038 }
2039
2040 static struct device_attribute xennet_attrs[] = {
2041         __ATTR(rxbuf_min, S_IRUGO|S_IWUSR, show_rxbuf_min, store_rxbuf_min),
2042         __ATTR(rxbuf_max, S_IRUGO|S_IWUSR, show_rxbuf_max, store_rxbuf_max),
2043         __ATTR(rxbuf_cur, S_IRUGO, show_rxbuf_cur, NULL),
2044 };
2045
2046 static int xennet_sysfs_addif(struct net_device *netdev)
2047 {
2048         int i;
2049         int err;
2050
2051         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_attrs); i++) {
2052                 err = device_create_file(&netdev->dev,
2053                                            &xennet_attrs[i]);
2054                 if (err)
2055                         goto fail;
2056         }
2057         return 0;
2058
2059  fail:
2060         while (--i >= 0)
2061                 device_remove_file(&netdev->dev, &xennet_attrs[i]);
2062         return err;
2063 }
2064
2065 static void xennet_sysfs_delif(struct net_device *netdev)
2066 {
2067         int i;
2068
2069         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xennet_attrs); i++)
2070                 device_remove_file(&netdev->dev, &xennet_attrs[i]);
2071 }
2072
2073 #endif /* CONFIG_SYSFS */
2074
2075 static const struct xenbus_device_id netfront_ids[] = {
2076         { "vif" },
2077         { "" }
2078 };
2079
2080
2081 static int xennet_remove(struct xenbus_device *dev)
2082 {
2083         struct netfront_info *info = dev_get_drvdata(&dev->dev);
2084
2085         dev_dbg(&dev->dev, "%s\n", dev->nodename);
2086
2087         xennet_disconnect_backend(info);
2088
2089         xennet_sysfs_delif(info->netdev);
2090
2091         unregister_netdev(info->netdev);
2092
2093         del_timer_sync(&info->rx_refill_timer);
2094
2095         free_percpu(info->stats);
2096
2097         free_netdev(info->netdev);
2098
2099         return 0;
2100 }
2101
2102 static DEFINE_XENBUS_DRIVER(netfront, ,
2103         .probe = netfront_probe,
2104         .remove = xennet_remove,
2105         .resume = netfront_resume,
2106         .otherend_changed = netback_changed,
2107 );
2108
2109 static int __init netif_init(void)
2110 {
2111         if (!xen_domain())
2112                 return -ENODEV;
2113
2114         if (xen_hvm_domain() && !xen_platform_pci_unplug)
2115                 return -ENODEV;
2116
2117         pr_info("Initialising Xen virtual ethernet driver\n");
2118
2119         return xenbus_register_frontend(&netfront_driver);
2120 }
2121 module_init(netif_init);
2122
2123
2124 static void __exit netif_exit(void)
2125 {
2126         xenbus_unregister_driver(&netfront_driver);
2127 }
2128 module_exit(netif_exit);
2129
2130 MODULE_DESCRIPTION("Xen virtual network device frontend");
2131 MODULE_LICENSE("GPL");
2132 MODULE_ALIAS("xen:vif");
2133 MODULE_ALIAS("xennet");