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