]> rtime.felk.cvut.cz Git - can-eth-gw-linux.git/blob - net/core/dev.c
ARM: davinci: da850: generate dtbs for da850 boards
[can-eth-gw-linux.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/proc_fs.h>
101 #include <linux/seq_file.h>
102 #include <linux/stat.h>
103 #include <net/dst.h>
104 #include <net/pkt_sched.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <net/xfrm.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <net/wext.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120 #include <linux/ctype.h>
121 #include <linux/if_arp.h>
122 #include <linux/if_vlan.h>
123 #include <linux/ip.h>
124 #include <net/ip.h>
125 #include <linux/ipv6.h>
126 #include <linux/in.h>
127 #include <linux/jhash.h>
128 #include <linux/random.h>
129 #include <trace/events/napi.h>
130 #include <trace/events/net.h>
131 #include <trace/events/skb.h>
132 #include <linux/pci.h>
133 #include <linux/inetdevice.h>
134 #include <linux/cpu_rmap.h>
135 #include <linux/net_tstamp.h>
136 #include <linux/static_key.h>
137 #include <net/flow_keys.h>
138
139 #include "net-sysfs.h"
140
141 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
142 #define MAX_GRO_SKBS 8
143
144 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
145 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
146
147 /*
148  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
149  *      and the routines to invoke.
150  *
151  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
152  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
153  *
154  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
155  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
156  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
157  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
158  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
159  *             --BLG
160  *
161  *              0800    IP
162  *              8100    802.1Q VLAN
163  *              0001    802.3
164  *              0002    AX.25
165  *              0004    802.2
166  *              8035    RARP
167  *              0005    SNAP
168  *              0805    X.25
169  *              0806    ARP
170  *              8137    IPX
171  *              0009    Localtalk
172  *              86DD    IPv6
173  */
174
175 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
176 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
177
178 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
179 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
180 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
181
182 /*
183  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
184  * semaphore.
185  *
186  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
187  *
188  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
189  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
190  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
191  * while a writer is preparing to update it.
192  *
193  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
194  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
195  * protection against other writers.
196  *
197  * See, for example usages, register_netdevice() and
198  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
199  * semaphore held.
200  */
201 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
202 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
203
204 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
205 {
206         while (++net->dev_base_seq == 0);
207 }
208
209 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
210 {
211         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
212
213         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
214 }
215
216 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
217 {
218         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
219 }
220
221 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
222 {
223 #ifdef CONFIG_RPS
224         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
225 #endif
226 }
227
228 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
229 {
230 #ifdef CONFIG_RPS
231         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
232 #endif
233 }
234
235 /* Device list insertion */
236 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
237 {
238         struct net *net = dev_net(dev);
239
240         ASSERT_RTNL();
241
242         write_lock_bh(&dev_base_lock);
243         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
244         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
245         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
246                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
247         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
248
249         dev_base_seq_inc(net);
250
251         return 0;
252 }
253
254 /* Device list removal
255  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
256  */
257 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
258 {
259         ASSERT_RTNL();
260
261         /* Unlink dev from the device chain */
262         write_lock_bh(&dev_base_lock);
263         list_del_rcu(&dev->dev_list);
264         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
265         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
266         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
267
268         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
269 }
270
271 /*
272  *      Our notifier list
273  */
274
275 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
276
277 /*
278  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
279  *      queue in the local softnet handler.
280  */
281
282 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
283 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
284
285 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
286 /*
287  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
288  * according to dev->type
289  */
290 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
291         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
292          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
293          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
294          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
295          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
296          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
297          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
298          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
299          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
300          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
301          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
302          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
303          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
304          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
305          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
306
307 static const char *const netdev_lock_name[] =
308         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
309          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
310          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
311          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
312          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
313          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
314          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
315          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
316          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
317          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
318          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
319          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
320          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
321          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
322          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
323
324 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
325 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
326
327 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
328 {
329         int i;
330
331         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
332                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
333                         return i;
334         /* the last key is used by default */
335         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
336 }
337
338 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
339                                                  unsigned short dev_type)
340 {
341         int i;
342
343         i = netdev_lock_pos(dev_type);
344         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
345                                    netdev_lock_name[i]);
346 }
347
348 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
349 {
350         int i;
351
352         i = netdev_lock_pos(dev->type);
353         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
354                                    &netdev_addr_lock_key[i],
355                                    netdev_lock_name[i]);
356 }
357 #else
358 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
359                                                  unsigned short dev_type)
360 {
361 }
362 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
363 {
364 }
365 #endif
366
367 /*******************************************************************************
368
369                 Protocol management and registration routines
370
371 *******************************************************************************/
372
373 /*
374  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
375  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
376  *      here.
377  *
378  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
379  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
380  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
381  *      It is true now, do not change it.
382  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
383  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
384  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
385  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
386  *                                                      --ANK (980803)
387  */
388
389 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
390 {
391         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
392                 return &ptype_all;
393         else
394                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
395 }
396
397 /**
398  *      dev_add_pack - add packet handler
399  *      @pt: packet type declaration
400  *
401  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
402  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
403  *      removed from the kernel lists.
404  *
405  *      This call does not sleep therefore it can not
406  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
407  *      will see the new packet type (until the next received packet).
408  */
409
410 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
411 {
412         struct list_head *head = ptype_head(pt);
413
414         spin_lock(&ptype_lock);
415         list_add_rcu(&pt->list, head);
416         spin_unlock(&ptype_lock);
417 }
418 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
419
420 /**
421  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
422  *      @pt: packet type declaration
423  *
424  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
425  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
426  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
427  *      returns.
428  *
429  *      The packet type might still be in use by receivers
430  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
431  *      through a quiescent state.
432  */
433 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
434 {
435         struct list_head *head = ptype_head(pt);
436         struct packet_type *pt1;
437
438         spin_lock(&ptype_lock);
439
440         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
441                 if (pt == pt1) {
442                         list_del_rcu(&pt->list);
443                         goto out;
444                 }
445         }
446
447         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
448 out:
449         spin_unlock(&ptype_lock);
450 }
451 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
452
453 /**
454  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
455  *      @pt: packet type declaration
456  *
457  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
458  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
459  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
460  *      returns.
461  *
462  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
463  *      type after return.
464  */
465 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
466 {
467         __dev_remove_pack(pt);
468
469         synchronize_net();
470 }
471 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
472
473 /******************************************************************************
474
475                       Device Boot-time Settings Routines
476
477 *******************************************************************************/
478
479 /* Boot time configuration table */
480 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
481
482 /**
483  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
484  *      @name: name of the device
485  *      @map: configured settings for the device
486  *
487  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
488  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
489  *      all netdevices.
490  */
491 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
492 {
493         struct netdev_boot_setup *s;
494         int i;
495
496         s = dev_boot_setup;
497         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
498                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
499                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
500                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
501                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
502                         break;
503                 }
504         }
505
506         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
507 }
508
509 /**
510  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
511  *      @dev: the netdevice
512  *
513  *      Check boot time settings for the device.
514  *      The found settings are set for the device to be used
515  *      later in the device probing.
516  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
517  */
518 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
519 {
520         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
521         int i;
522
523         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
524                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
525                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
526                         dev->irq        = s[i].map.irq;
527                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
528                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
529                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
530                         return 1;
531                 }
532         }
533         return 0;
534 }
535 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
536
537
538 /**
539  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
540  *      @prefix: prefix for network device
541  *      @unit: id for network device
542  *
543  *      Check boot time settings for the base address of device.
544  *      The found settings are set for the device to be used
545  *      later in the device probing.
546  *      Returns 0 if no settings found.
547  */
548 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
549 {
550         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
551         char name[IFNAMSIZ];
552         int i;
553
554         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
555
556         /*
557          * If device already registered then return base of 1
558          * to indicate not to probe for this interface
559          */
560         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
561                 return 1;
562
563         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
564                 if (!strcmp(name, s[i].name))
565                         return s[i].map.base_addr;
566         return 0;
567 }
568
569 /*
570  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
571  */
572 int __init netdev_boot_setup(char *str)
573 {
574         int ints[5];
575         struct ifmap map;
576
577         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
578         if (!str || !*str)
579                 return 0;
580
581         /* Save settings */
582         memset(&map, 0, sizeof(map));
583         if (ints[0] > 0)
584                 map.irq = ints[1];
585         if (ints[0] > 1)
586                 map.base_addr = ints[2];
587         if (ints[0] > 2)
588                 map.mem_start = ints[3];
589         if (ints[0] > 3)
590                 map.mem_end = ints[4];
591
592         /* Add new entry to the list */
593         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
594 }
595
596 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
597
598 /*******************************************************************************
599
600                             Device Interface Subroutines
601
602 *******************************************************************************/
603
604 /**
605  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
606  *      @net: the applicable net namespace
607  *      @name: name to find
608  *
609  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
610  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
611  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
612  *      reference counters are not incremented so the caller must be
613  *      careful with locks.
614  */
615
616 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
617 {
618         struct hlist_node *p;
619         struct net_device *dev;
620         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
621
622         hlist_for_each_entry(dev, p, head, name_hlist)
623                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
624                         return dev;
625
626         return NULL;
627 }
628 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
629
630 /**
631  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
632  *      @net: the applicable net namespace
633  *      @name: name to find
634  *
635  *      Find an interface by name.
636  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
637  *      If the name is not found then %NULL is returned.
638  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
639  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
640  */
641
642 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
643 {
644         struct hlist_node *p;
645         struct net_device *dev;
646         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
647
648         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, name_hlist)
649                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
650                         return dev;
651
652         return NULL;
653 }
654 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
655
656 /**
657  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
658  *      @net: the applicable net namespace
659  *      @name: name to find
660  *
661  *      Find an interface by name. This can be called from any
662  *      context and does its own locking. The returned handle has
663  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
664  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
665  *      matching device is found.
666  */
667
668 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
669 {
670         struct net_device *dev;
671
672         rcu_read_lock();
673         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
674         if (dev)
675                 dev_hold(dev);
676         rcu_read_unlock();
677         return dev;
678 }
679 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
680
681 /**
682  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
683  *      @net: the applicable net namespace
684  *      @ifindex: index of device
685  *
686  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
687  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
688  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
689  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
690  *      or @dev_base_lock.
691  */
692
693 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
694 {
695         struct hlist_node *p;
696         struct net_device *dev;
697         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
698
699         hlist_for_each_entry(dev, p, head, index_hlist)
700                 if (dev->ifindex == ifindex)
701                         return dev;
702
703         return NULL;
704 }
705 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
706
707 /**
708  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
709  *      @net: the applicable net namespace
710  *      @ifindex: index of device
711  *
712  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
713  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
714  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
715  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
716  */
717
718 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
719 {
720         struct hlist_node *p;
721         struct net_device *dev;
722         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
723
724         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, head, index_hlist)
725                 if (dev->ifindex == ifindex)
726                         return dev;
727
728         return NULL;
729 }
730 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
731
732
733 /**
734  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
735  *      @net: the applicable net namespace
736  *      @ifindex: index of device
737  *
738  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
739  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
740  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
741  *      dev_put to indicate they have finished with it.
742  */
743
744 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
745 {
746         struct net_device *dev;
747
748         rcu_read_lock();
749         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
750         if (dev)
751                 dev_hold(dev);
752         rcu_read_unlock();
753         return dev;
754 }
755 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
756
757 /**
758  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
759  *      @net: the applicable net namespace
760  *      @type: media type of device
761  *      @ha: hardware address
762  *
763  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
764  *      is not found or a pointer to the device.
765  *      The caller must hold RCU or RTNL.
766  *      The returned device has not had its ref count increased
767  *      and the caller must therefore be careful about locking
768  *
769  */
770
771 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
772                                        const char *ha)
773 {
774         struct net_device *dev;
775
776         for_each_netdev_rcu(net, dev)
777                 if (dev->type == type &&
778                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
779                         return dev;
780
781         return NULL;
782 }
783 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
784
785 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
786 {
787         struct net_device *dev;
788
789         ASSERT_RTNL();
790         for_each_netdev(net, dev)
791                 if (dev->type == type)
792                         return dev;
793
794         return NULL;
795 }
796 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
797
798 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
799 {
800         struct net_device *dev, *ret = NULL;
801
802         rcu_read_lock();
803         for_each_netdev_rcu(net, dev)
804                 if (dev->type == type) {
805                         dev_hold(dev);
806                         ret = dev;
807                         break;
808                 }
809         rcu_read_unlock();
810         return ret;
811 }
812 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
813
814 /**
815  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
816  *      @net: the applicable net namespace
817  *      @if_flags: IFF_* values
818  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
819  *
820  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
821  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
822  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
823  */
824
825 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
826                                     unsigned short mask)
827 {
828         struct net_device *dev, *ret;
829
830         ret = NULL;
831         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
832                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
833                         ret = dev;
834                         break;
835                 }
836         }
837         return ret;
838 }
839 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
840
841 /**
842  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
843  *      @name: name string
844  *
845  *      Network device names need to be valid file names to
846  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
847  *      whitespace.
848  */
849 bool dev_valid_name(const char *name)
850 {
851         if (*name == '\0')
852                 return false;
853         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
854                 return false;
855         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
856                 return false;
857
858         while (*name) {
859                 if (*name == '/' || isspace(*name))
860                         return false;
861                 name++;
862         }
863         return true;
864 }
865 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
866
867 /**
868  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
869  *      @net: network namespace to allocate the device name in
870  *      @name: name format string
871  *      @buf:  scratch buffer and result name string
872  *
873  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
874  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
875  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
876  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
877  *      duplicates.
878  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
879  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
880  */
881
882 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
883 {
884         int i = 0;
885         const char *p;
886         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
887         unsigned long *inuse;
888         struct net_device *d;
889
890         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
891         if (p) {
892                 /*
893                  * Verify the string as this thing may have come from
894                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
895                  * characters.
896                  */
897                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
898                         return -EINVAL;
899
900                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
901                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
902                 if (!inuse)
903                         return -ENOMEM;
904
905                 for_each_netdev(net, d) {
906                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
907                                 continue;
908                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
909                                 continue;
910
911                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
912                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
913                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
914                                 set_bit(i, inuse);
915                 }
916
917                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
918                 free_page((unsigned long) inuse);
919         }
920
921         if (buf != name)
922                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
923         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
924                 return i;
925
926         /* It is possible to run out of possible slots
927          * when the name is long and there isn't enough space left
928          * for the digits, or if all bits are used.
929          */
930         return -ENFILE;
931 }
932
933 /**
934  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
935  *      @dev: device
936  *      @name: name format string
937  *
938  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
939  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
940  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
941  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
942  *      duplicates.
943  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
944  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
945  */
946
947 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
948 {
949         char buf[IFNAMSIZ];
950         struct net *net;
951         int ret;
952
953         BUG_ON(!dev_net(dev));
954         net = dev_net(dev);
955         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
956         if (ret >= 0)
957                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
958         return ret;
959 }
960 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
961
962 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
963                              struct net_device *dev,
964                              const char *name)
965 {
966         char buf[IFNAMSIZ];
967         int ret;
968
969         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
970         if (ret >= 0)
971                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
972         return ret;
973 }
974
975 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
976                               struct net_device *dev,
977                               const char *name)
978 {
979         BUG_ON(!net);
980
981         if (!dev_valid_name(name))
982                 return -EINVAL;
983
984         if (strchr(name, '%'))
985                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
986         else if (__dev_get_by_name(net, name))
987                 return -EEXIST;
988         else if (dev->name != name)
989                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
990
991         return 0;
992 }
993
994 /**
995  *      dev_change_name - change name of a device
996  *      @dev: device
997  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
998  *
999  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1000  *      for wildcarding.
1001  */
1002 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1003 {
1004         char oldname[IFNAMSIZ];
1005         int err = 0;
1006         int ret;
1007         struct net *net;
1008
1009         ASSERT_RTNL();
1010         BUG_ON(!dev_net(dev));
1011
1012         net = dev_net(dev);
1013         if (dev->flags & IFF_UP)
1014                 return -EBUSY;
1015
1016         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
1017                 return 0;
1018
1019         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1020
1021         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1022         if (err < 0)
1023                 return err;
1024
1025 rollback:
1026         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1027         if (ret) {
1028                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1029                 return ret;
1030         }
1031
1032         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1033         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1034         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1035
1036         synchronize_rcu();
1037
1038         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1039         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1040         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1041
1042         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1043         ret = notifier_to_errno(ret);
1044
1045         if (ret) {
1046                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1047                 if (err >= 0) {
1048                         err = ret;
1049                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1050                         goto rollback;
1051                 } else {
1052                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1053                                dev->name, ret);
1054                 }
1055         }
1056
1057         return err;
1058 }
1059
1060 /**
1061  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1062  *      @dev: device
1063  *      @alias: name up to IFALIASZ
1064  *      @len: limit of bytes to copy from info
1065  *
1066  *      Set ifalias for a device,
1067  */
1068 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1069 {
1070         char *new_ifalias;
1071
1072         ASSERT_RTNL();
1073
1074         if (len >= IFALIASZ)
1075                 return -EINVAL;
1076
1077         if (!len) {
1078                 if (dev->ifalias) {
1079                         kfree(dev->ifalias);
1080                         dev->ifalias = NULL;
1081                 }
1082                 return 0;
1083         }
1084
1085         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1086         if (!new_ifalias)
1087                 return -ENOMEM;
1088         dev->ifalias = new_ifalias;
1089
1090         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1091         return len;
1092 }
1093
1094
1095 /**
1096  *      netdev_features_change - device changes features
1097  *      @dev: device to cause notification
1098  *
1099  *      Called to indicate a device has changed features.
1100  */
1101 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1102 {
1103         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1106
1107 /**
1108  *      netdev_state_change - device changes state
1109  *      @dev: device to cause notification
1110  *
1111  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1112  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1113  *      to the routing socket.
1114  */
1115 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1116 {
1117         if (dev->flags & IFF_UP) {
1118                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1119                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1120         }
1121 }
1122 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1123
1124 /**
1125  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1126  *      @dev: network device
1127  *
1128  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1129  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1130  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1131  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1132  * migration.
1133  */
1134 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1135 {
1136         rtnl_lock();
1137         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1138         rtnl_unlock();
1139 }
1140 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1141
1142 /**
1143  *      dev_load        - load a network module
1144  *      @net: the applicable net namespace
1145  *      @name: name of interface
1146  *
1147  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1148  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1149  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1150  */
1151
1152 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1153 {
1154         struct net_device *dev;
1155         int no_module;
1156
1157         rcu_read_lock();
1158         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
1159         rcu_read_unlock();
1160
1161         no_module = !dev;
1162         if (no_module && capable(CAP_NET_ADMIN))
1163                 no_module = request_module("netdev-%s", name);
1164         if (no_module && capable(CAP_SYS_MODULE)) {
1165                 if (!request_module("%s", name))
1166                         pr_warn("Loading kernel module for a network device with CAP_SYS_MODULE (deprecated).  Use CAP_NET_ADMIN and alias netdev-%s instead.\n",
1167                                 name);
1168         }
1169 }
1170 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
1171
1172 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1173 {
1174         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1175         int ret;
1176
1177         ASSERT_RTNL();
1178
1179         if (!netif_device_present(dev))
1180                 return -ENODEV;
1181
1182         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1183         ret = notifier_to_errno(ret);
1184         if (ret)
1185                 return ret;
1186
1187         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1188
1189         if (ops->ndo_validate_addr)
1190                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1191
1192         if (!ret && ops->ndo_open)
1193                 ret = ops->ndo_open(dev);
1194
1195         if (ret)
1196                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1197         else {
1198                 dev->flags |= IFF_UP;
1199                 net_dmaengine_get();
1200                 dev_set_rx_mode(dev);
1201                 dev_activate(dev);
1202                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1203         }
1204
1205         return ret;
1206 }
1207
1208 /**
1209  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1210  *      @dev:   device to open
1211  *
1212  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1213  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1214  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1215  *      sent to the netdev notifier chain.
1216  *
1217  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1218  *      a negative errno code is returned.
1219  */
1220 int dev_open(struct net_device *dev)
1221 {
1222         int ret;
1223
1224         if (dev->flags & IFF_UP)
1225                 return 0;
1226
1227         ret = __dev_open(dev);
1228         if (ret < 0)
1229                 return ret;
1230
1231         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1232         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1233
1234         return ret;
1235 }
1236 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1237
1238 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1239 {
1240         struct net_device *dev;
1241
1242         ASSERT_RTNL();
1243         might_sleep();
1244
1245         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1246                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1247
1248                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1249
1250                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1251                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1252                  *
1253                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1254                  * napi_struct instances on this device.
1255                  */
1256                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1257         }
1258
1259         dev_deactivate_many(head);
1260
1261         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1262                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1263
1264                 /*
1265                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1266                  *      Only if device is UP
1267                  *
1268                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1269                  *      event.
1270                  */
1271                 if (ops->ndo_stop)
1272                         ops->ndo_stop(dev);
1273
1274                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1275                 net_dmaengine_put();
1276         }
1277
1278         return 0;
1279 }
1280
1281 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1282 {
1283         int retval;
1284         LIST_HEAD(single);
1285
1286         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1287         retval = __dev_close_many(&single);
1288         list_del(&single);
1289         return retval;
1290 }
1291
1292 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1293 {
1294         struct net_device *dev, *tmp;
1295         LIST_HEAD(tmp_list);
1296
1297         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1298                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1299                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1300
1301         __dev_close_many(head);
1302
1303         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1304                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1305                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1306         }
1307
1308         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1309         list_splice(&tmp_list, head);
1310         return 0;
1311 }
1312
1313 /**
1314  *      dev_close - shutdown an interface.
1315  *      @dev: device to shutdown
1316  *
1317  *      This function moves an active device into down state. A
1318  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1319  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1320  *      chain.
1321  */
1322 int dev_close(struct net_device *dev)
1323 {
1324         if (dev->flags & IFF_UP) {
1325                 LIST_HEAD(single);
1326
1327                 list_add(&dev->unreg_list, &single);
1328                 dev_close_many(&single);
1329                 list_del(&single);
1330         }
1331         return 0;
1332 }
1333 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1334
1335
1336 /**
1337  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1338  *      @dev: device
1339  *
1340  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1341  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1342  *      forwarded to another interface.
1343  */
1344 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1345 {
1346         /*
1347          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1348          * use the underlying physical device instead
1349          */
1350         if (is_vlan_dev(dev))
1351                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1352
1353         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1354         netdev_update_features(dev);
1355
1356         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1357                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1358 }
1359 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1360
1361
1362 static int dev_boot_phase = 1;
1363
1364 /**
1365  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1366  *      @nb: notifier
1367  *
1368  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1369  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1370  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1371  *      is returned on a failure.
1372  *
1373  *      When registered all registration and up events are replayed
1374  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1375  *      view of the network device list.
1376  */
1377
1378 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1379 {
1380         struct net_device *dev;
1381         struct net_device *last;
1382         struct net *net;
1383         int err;
1384
1385         rtnl_lock();
1386         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1387         if (err)
1388                 goto unlock;
1389         if (dev_boot_phase)
1390                 goto unlock;
1391         for_each_net(net) {
1392                 for_each_netdev(net, dev) {
1393                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1394                         err = notifier_to_errno(err);
1395                         if (err)
1396                                 goto rollback;
1397
1398                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1399                                 continue;
1400
1401                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1402                 }
1403         }
1404
1405 unlock:
1406         rtnl_unlock();
1407         return err;
1408
1409 rollback:
1410         last = dev;
1411         for_each_net(net) {
1412                 for_each_netdev(net, dev) {
1413                         if (dev == last)
1414                                 goto outroll;
1415
1416                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1417                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1418                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1419                         }
1420                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1421                 }
1422         }
1423
1424 outroll:
1425         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1426         goto unlock;
1427 }
1428 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1429
1430 /**
1431  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1432  *      @nb: notifier
1433  *
1434  *      Unregister a notifier previously registered by
1435  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1436  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1437  *      is returned on a failure.
1438  *
1439  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1440  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1441  *      the need for special case cleanup code.
1442  */
1443
1444 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1445 {
1446         struct net_device *dev;
1447         struct net *net;
1448         int err;
1449
1450         rtnl_lock();
1451         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1452         if (err)
1453                 goto unlock;
1454
1455         for_each_net(net) {
1456                 for_each_netdev(net, dev) {
1457                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1458                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1459                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1460                         }
1461                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1462                 }
1463         }
1464 unlock:
1465         rtnl_unlock();
1466         return err;
1467 }
1468 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1469
1470 /**
1471  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1472  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1473  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1474  *
1475  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1476  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1477  */
1478
1479 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1480 {
1481         ASSERT_RTNL();
1482         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1483 }
1484 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1485
1486 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1487 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1488 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1489  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1490  * static_key_slow_dec() calls.
1491  */
1492 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1493 #endif
1494
1495 void net_enable_timestamp(void)
1496 {
1497 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1498         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1499
1500         if (deferred) {
1501                 while (--deferred)
1502                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1503                 return;
1504         }
1505 #endif
1506         WARN_ON(in_interrupt());
1507         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1508 }
1509 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1510
1511 void net_disable_timestamp(void)
1512 {
1513 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1514         if (in_interrupt()) {
1515                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1516                 return;
1517         }
1518 #endif
1519         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1520 }
1521 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1522
1523 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1524 {
1525         skb->tstamp.tv64 = 0;
1526         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1527                 __net_timestamp(skb);
1528 }
1529
1530 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1531         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1532                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1533                         __net_timestamp(SKB);           \
1534         }                                               \
1535
1536 static int net_hwtstamp_validate(struct ifreq *ifr)
1537 {
1538         struct hwtstamp_config cfg;
1539         enum hwtstamp_tx_types tx_type;
1540         enum hwtstamp_rx_filters rx_filter;
1541         int tx_type_valid = 0;
1542         int rx_filter_valid = 0;
1543
1544         if (copy_from_user(&cfg, ifr->ifr_data, sizeof(cfg)))
1545                 return -EFAULT;
1546
1547         if (cfg.flags) /* reserved for future extensions */
1548                 return -EINVAL;
1549
1550         tx_type = cfg.tx_type;
1551         rx_filter = cfg.rx_filter;
1552
1553         switch (tx_type) {
1554         case HWTSTAMP_TX_OFF:
1555         case HWTSTAMP_TX_ON:
1556         case HWTSTAMP_TX_ONESTEP_SYNC:
1557                 tx_type_valid = 1;
1558                 break;
1559         }
1560
1561         switch (rx_filter) {
1562         case HWTSTAMP_FILTER_NONE:
1563         case HWTSTAMP_FILTER_ALL:
1564         case HWTSTAMP_FILTER_SOME:
1565         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_EVENT:
1566         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_SYNC:
1567         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V1_L4_DELAY_REQ:
1568         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_EVENT:
1569         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_SYNC:
1570         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L4_DELAY_REQ:
1571         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_EVENT:
1572         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_SYNC:
1573         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_L2_DELAY_REQ:
1574         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_EVENT:
1575         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_SYNC:
1576         case HWTSTAMP_FILTER_PTP_V2_DELAY_REQ:
1577                 rx_filter_valid = 1;
1578                 break;
1579         }
1580
1581         if (!tx_type_valid || !rx_filter_valid)
1582                 return -ERANGE;
1583
1584         return 0;
1585 }
1586
1587 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1588                                       struct sk_buff *skb)
1589 {
1590         unsigned int len;
1591
1592         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1593                 return false;
1594
1595         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1596         if (skb->len <= len)
1597                 return true;
1598
1599         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1600          * could be forwarded without being segmented before
1601          */
1602         if (skb_is_gso(skb))
1603                 return true;
1604
1605         return false;
1606 }
1607
1608 /**
1609  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1610  *
1611  * @dev: destination network device
1612  * @skb: buffer to forward
1613  *
1614  * return values:
1615  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1616  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1617  *
1618  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1619  * start_xmit function of one device into the receive queue
1620  * of another device.
1621  *
1622  * The receiving device may be in another namespace, so
1623  * we have to clear all information in the skb that could
1624  * impact namespace isolation.
1625  */
1626 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1627 {
1628         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1629                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1630                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1631                         kfree_skb(skb);
1632                         return NET_RX_DROP;
1633                 }
1634         }
1635
1636         skb_orphan(skb);
1637         nf_reset(skb);
1638
1639         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1640                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1641                 kfree_skb(skb);
1642                 return NET_RX_DROP;
1643         }
1644         skb->skb_iif = 0;
1645         skb->dev = dev;
1646         skb_dst_drop(skb);
1647         skb->tstamp.tv64 = 0;
1648         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1649         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1650         skb->mark = 0;
1651         secpath_reset(skb);
1652         nf_reset(skb);
1653         return netif_rx(skb);
1654 }
1655 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1656
1657 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1658                               struct packet_type *pt_prev,
1659                               struct net_device *orig_dev)
1660 {
1661         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1662                 return -ENOMEM;
1663         atomic_inc(&skb->users);
1664         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1665 }
1666
1667 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1668 {
1669         if (ptype->af_packet_priv == NULL)
1670                 return false;
1671
1672         if (ptype->id_match)
1673                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1674         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1675                 return true;
1676
1677         return false;
1678 }
1679
1680 /*
1681  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1682  *      taps currently in use.
1683  */
1684
1685 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1686 {
1687         struct packet_type *ptype;
1688         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1689         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1690
1691         rcu_read_lock();
1692         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1693                 /* Never send packets back to the socket
1694                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1695                  */
1696                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1697                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1698                         if (pt_prev) {
1699                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1700                                 pt_prev = ptype;
1701                                 continue;
1702                         }
1703
1704                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1705                         if (!skb2)
1706                                 break;
1707
1708                         net_timestamp_set(skb2);
1709
1710                         /* skb->nh should be correctly
1711                            set by sender, so that the second statement is
1712                            just protection against buggy protocols.
1713                          */
1714                         skb_reset_mac_header(skb2);
1715
1716                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1717                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1718                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1719                                                      ntohs(skb2->protocol),
1720                                                      dev->name);
1721                                 skb_reset_network_header(skb2);
1722                         }
1723
1724                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1725                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1726                         pt_prev = ptype;
1727                 }
1728         }
1729         if (pt_prev)
1730                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1731         rcu_read_unlock();
1732 }
1733
1734 /**
1735  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1736  * @dev: Network device
1737  * @txq: number of queues available
1738  *
1739  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1740  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1741  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1742  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1743  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1744  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1745  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1746  */
1747 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1748 {
1749         int i;
1750         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1751
1752         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1753         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1754                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1755                 dev->num_tc = 0;
1756                 return;
1757         }
1758
1759         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1760         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1761                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1762
1763                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1764                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1765                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1766                                 i, q);
1767                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1768                 }
1769         }
1770 }
1771
1772 /*
1773  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
1774  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
1775  */
1776 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1777 {
1778         int rc;
1779
1780         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
1781                 return -EINVAL;
1782
1783         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
1784             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
1785                 ASSERT_RTNL();
1786
1787                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
1788                                                   txq);
1789                 if (rc)
1790                         return rc;
1791
1792                 if (dev->num_tc)
1793                         netif_setup_tc(dev, txq);
1794
1795                 if (txq < dev->real_num_tx_queues)
1796                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
1797         }
1798
1799         dev->real_num_tx_queues = txq;
1800         return 0;
1801 }
1802 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
1803
1804 #ifdef CONFIG_RPS
1805 /**
1806  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
1807  *      @dev: Network device
1808  *      @rxq: Actual number of RX queues
1809  *
1810  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
1811  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
1812  *      negative error code.  If called before registration, it always
1813  *      succeeds.
1814  */
1815 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
1816 {
1817         int rc;
1818
1819         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
1820                 return -EINVAL;
1821
1822         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
1823                 ASSERT_RTNL();
1824
1825                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
1826                                                   rxq);
1827                 if (rc)
1828                         return rc;
1829         }
1830
1831         dev->real_num_rx_queues = rxq;
1832         return 0;
1833 }
1834 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
1835 #endif
1836
1837 /**
1838  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
1839  *
1840  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
1841  * used by default by multiqueue devices.
1842  */
1843 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
1844 {
1845         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
1846 }
1847 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
1848
1849 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1850 {
1851         struct softnet_data *sd;
1852         unsigned long flags;
1853
1854         local_irq_save(flags);
1855         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1856         q->next_sched = NULL;
1857         *sd->output_queue_tailp = q;
1858         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
1859         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1860         local_irq_restore(flags);
1861 }
1862
1863 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1864 {
1865         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1866                 __netif_reschedule(q);
1867 }
1868 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1869
1870 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1871 {
1872         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1873                 struct softnet_data *sd;
1874                 unsigned long flags;
1875
1876                 local_irq_save(flags);
1877                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1878                 skb->next = sd->completion_queue;
1879                 sd->completion_queue = skb;
1880                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1881                 local_irq_restore(flags);
1882         }
1883 }
1884 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1885
1886 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1887 {
1888         if (in_irq() || irqs_disabled())
1889                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1890         else
1891                 dev_kfree_skb(skb);
1892 }
1893 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1894
1895
1896 /**
1897  * netif_device_detach - mark device as removed
1898  * @dev: network device
1899  *
1900  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1901  */
1902 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1903 {
1904         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1905             netif_running(dev)) {
1906                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
1907         }
1908 }
1909 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1910
1911 /**
1912  * netif_device_attach - mark device as attached
1913  * @dev: network device
1914  *
1915  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1916  */
1917 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1918 {
1919         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1920             netif_running(dev)) {
1921                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
1922                 __netdev_watchdog_up(dev);
1923         }
1924 }
1925 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1926
1927 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
1928 {
1929         static const netdev_features_t null_features = 0;
1930         struct net_device *dev = skb->dev;
1931         const char *driver = "";
1932
1933         if (dev && dev->dev.parent)
1934                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
1935
1936         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
1937              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
1938              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
1939              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
1940              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
1941              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
1942 }
1943
1944 /*
1945  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1946  * complete checksum manually on outgoing path.
1947  */
1948 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1949 {
1950         __wsum csum;
1951         int ret = 0, offset;
1952
1953         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1954                 goto out_set_summed;
1955
1956         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1957                 skb_warn_bad_offload(skb);
1958                 return -EINVAL;
1959         }
1960
1961         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
1962         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1963         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1964
1965         offset += skb->csum_offset;
1966         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1967
1968         if (skb_cloned(skb) &&
1969             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1970                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1971                 if (ret)
1972                         goto out;
1973         }
1974
1975         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1976 out_set_summed:
1977         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1978 out:
1979         return ret;
1980 }
1981 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
1982
1983 /**
1984  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1985  *      @skb: buffer to segment
1986  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1987  *
1988  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1989  *
1990  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1991  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1992  */
1993 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
1994         netdev_features_t features)
1995 {
1996         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1997         struct packet_type *ptype;
1998         __be16 type = skb->protocol;
1999         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2000         int err;
2001
2002         while (type == htons(ETH_P_8021Q)) {
2003                 struct vlan_hdr *vh;
2004
2005                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2006                         return ERR_PTR(-EINVAL);
2007
2008                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2009                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2010                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2011         }
2012
2013         skb_reset_mac_header(skb);
2014         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2015         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2016
2017         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2018                 skb_warn_bad_offload(skb);
2019
2020                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2021                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2022                         return ERR_PTR(err);
2023         }
2024
2025         rcu_read_lock();
2026         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2027                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2028                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
2029                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2030                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
2031                                 segs = ERR_PTR(err);
2032                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2033                                         break;
2034                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2035                                                  skb_network_header(skb)));
2036                         }
2037                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
2038                         break;
2039                 }
2040         }
2041         rcu_read_unlock();
2042
2043         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2044
2045         return segs;
2046 }
2047 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
2048
2049 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2050 #ifdef CONFIG_BUG
2051 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2052 {
2053         if (net_ratelimit()) {
2054                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2055                 dump_stack();
2056         }
2057 }
2058 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2059 #endif
2060
2061 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2062  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2063  * 2. No high memory really exists on this machine.
2064  */
2065
2066 static int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2067 {
2068 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2069         int i;
2070         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2071                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2072                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2073                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2074                                 return 1;
2075                 }
2076         }
2077
2078         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2079                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2080
2081                 if (!pdev)
2082                         return 0;
2083                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2084                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2085                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2086                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2087                                 return 1;
2088                 }
2089         }
2090 #endif
2091         return 0;
2092 }
2093
2094 struct dev_gso_cb {
2095         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2096 };
2097
2098 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2099
2100 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2101 {
2102         struct dev_gso_cb *cb;
2103
2104         do {
2105                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2106
2107                 skb->next = nskb->next;
2108                 nskb->next = NULL;
2109                 kfree_skb(nskb);
2110         } while (skb->next);
2111
2112         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2113         if (cb->destructor)
2114                 cb->destructor(skb);
2115 }
2116
2117 /**
2118  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2119  *      @skb: buffer to segment
2120  *      @features: device features as applicable to this skb
2121  *
2122  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2123  *      in skb->next.
2124  */
2125 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2126 {
2127         struct sk_buff *segs;
2128
2129         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2130
2131         /* Verifying header integrity only. */
2132         if (!segs)
2133                 return 0;
2134
2135         if (IS_ERR(segs))
2136                 return PTR_ERR(segs);
2137
2138         skb->next = segs;
2139         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2140         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2141
2142         return 0;
2143 }
2144
2145 static bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features, __be16 protocol)
2146 {
2147         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2148                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2149                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2150                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2151                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2152                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2153                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2154 }
2155
2156 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2157         __be16 protocol, netdev_features_t features)
2158 {
2159         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2160             !can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2161                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2162                 features &= ~NETIF_F_SG;
2163         } else if (illegal_highdma(skb->dev, skb)) {
2164                 features &= ~NETIF_F_SG;
2165         }
2166
2167         return features;
2168 }
2169
2170 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb)
2171 {
2172         __be16 protocol = skb->protocol;
2173         netdev_features_t features = skb->dev->features;
2174
2175         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > skb->dev->gso_max_segs)
2176                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2177
2178         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
2179                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2180                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2181         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2182                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2183         }
2184
2185         features &= (skb->dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_TX);
2186
2187         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q)) {
2188                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2189         } else {
2190                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2191                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_TX;
2192                 return harmonize_features(skb, protocol, features);
2193         }
2194 }
2195 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_features);
2196
2197 /*
2198  * Returns true if either:
2199  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2200  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG.
2201  */
2202 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2203                                       int features)
2204 {
2205         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2206                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2207                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2208                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2209                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2210 }
2211
2212 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2213                         struct netdev_queue *txq)
2214 {
2215         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2216         int rc = NETDEV_TX_OK;
2217         unsigned int skb_len;
2218
2219         if (likely(!skb->next)) {
2220                 netdev_features_t features;
2221
2222                 /*
2223                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2224                  * its hot in this cpu cache
2225                  */
2226                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2227                         skb_dst_drop(skb);
2228
2229                 features = netif_skb_features(skb);
2230
2231                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2232                     !(features & NETIF_F_HW_VLAN_TX)) {
2233                         skb = __vlan_put_tag(skb, vlan_tx_tag_get(skb));
2234                         if (unlikely(!skb))
2235                                 goto out;
2236
2237                         skb->vlan_tci = 0;
2238                 }
2239
2240                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2241                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2242                                 goto out_kfree_skb;
2243                         if (skb->next)
2244                                 goto gso;
2245                 } else {
2246                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2247                             __skb_linearize(skb))
2248                                 goto out_kfree_skb;
2249
2250                         /* If packet is not checksummed and device does not
2251                          * support checksumming for this protocol, complete
2252                          * checksumming here.
2253                          */
2254                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2255                                 skb_set_transport_header(skb,
2256                                         skb_checksum_start_offset(skb));
2257                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2258                                      skb_checksum_help(skb))
2259                                         goto out_kfree_skb;
2260                         }
2261                 }
2262
2263                 if (!list_empty(&ptype_all))
2264                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2265
2266                 skb_len = skb->len;
2267                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2268                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2269                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2270                         txq_trans_update(txq);
2271                 return rc;
2272         }
2273
2274 gso:
2275         do {
2276                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2277
2278                 skb->next = nskb->next;
2279                 nskb->next = NULL;
2280
2281                 /*
2282                  * If device doesn't need nskb->dst, release it right now while
2283                  * its hot in this cpu cache
2284                  */
2285                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2286                         skb_dst_drop(nskb);
2287
2288                 if (!list_empty(&ptype_all))
2289                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2290
2291                 skb_len = nskb->len;
2292                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2293                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2294                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2295                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2296                                 goto out_kfree_gso_skb;
2297                         nskb->next = skb->next;
2298                         skb->next = nskb;
2299                         return rc;
2300                 }
2301                 txq_trans_update(txq);
2302                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2303                         return NETDEV_TX_BUSY;
2304         } while (skb->next);
2305
2306 out_kfree_gso_skb:
2307         if (likely(skb->next == NULL))
2308                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2309 out_kfree_skb:
2310         kfree_skb(skb);
2311 out:
2312         return rc;
2313 }
2314
2315 static u32 hashrnd __read_mostly;
2316
2317 /*
2318  * Returns a Tx hash based on the given packet descriptor a Tx queues' number
2319  * to be used as a distribution range.
2320  */
2321 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
2322                   unsigned int num_tx_queues)
2323 {
2324         u32 hash;
2325         u16 qoffset = 0;
2326         u16 qcount = num_tx_queues;
2327
2328         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2329                 hash = skb_get_rx_queue(skb);
2330                 while (unlikely(hash >= num_tx_queues))
2331                         hash -= num_tx_queues;
2332                 return hash;
2333         }
2334
2335         if (dev->num_tc) {
2336                 u8 tc = netdev_get_prio_tc_map(dev, skb->priority);
2337                 qoffset = dev->tc_to_txq[tc].offset;
2338                 qcount = dev->tc_to_txq[tc].count;
2339         }
2340
2341         if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2342                 hash = skb->sk->sk_hash;
2343         else
2344                 hash = (__force u16) skb->protocol;
2345         hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2346
2347         return (u16) (((u64) hash * qcount) >> 32) + qoffset;
2348 }
2349 EXPORT_SYMBOL(__skb_tx_hash);
2350
2351 static inline u16 dev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2352 {
2353         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2354                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2355                                      dev->name, queue_index,
2356                                      dev->real_num_tx_queues);
2357                 return 0;
2358         }
2359         return queue_index;
2360 }
2361
2362 static inline int get_xps_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2363 {
2364 #ifdef CONFIG_XPS
2365         struct xps_dev_maps *dev_maps;
2366         struct xps_map *map;
2367         int queue_index = -1;
2368
2369         rcu_read_lock();
2370         dev_maps = rcu_dereference(dev->xps_maps);
2371         if (dev_maps) {
2372                 map = rcu_dereference(
2373                     dev_maps->cpu_map[raw_smp_processor_id()]);
2374                 if (map) {
2375                         if (map->len == 1)
2376                                 queue_index = map->queues[0];
2377                         else {
2378                                 u32 hash;
2379                                 if (skb->sk && skb->sk->sk_hash)
2380                                         hash = skb->sk->sk_hash;
2381                                 else
2382                                         hash = (__force u16) skb->protocol ^
2383                                             skb->rxhash;
2384                                 hash = jhash_1word(hash, hashrnd);
2385                                 queue_index = map->queues[
2386                                     ((u64)hash * map->len) >> 32];
2387                         }
2388                         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues))
2389                                 queue_index = -1;
2390                 }
2391         }
2392         rcu_read_unlock();
2393
2394         return queue_index;
2395 #else
2396         return -1;
2397 #endif
2398 }
2399
2400 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
2401                                     struct sk_buff *skb)
2402 {
2403         int queue_index;
2404         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2405
2406         if (dev->real_num_tx_queues == 1)
2407                 queue_index = 0;
2408         else if (ops->ndo_select_queue) {
2409                 queue_index = ops->ndo_select_queue(dev, skb);
2410                 queue_index = dev_cap_txqueue(dev, queue_index);
2411         } else {
2412                 struct sock *sk = skb->sk;
2413                 queue_index = sk_tx_queue_get(sk);
2414
2415                 if (queue_index < 0 || skb->ooo_okay ||
2416                     queue_index >= dev->real_num_tx_queues) {
2417                         int old_index = queue_index;
2418
2419                         queue_index = get_xps_queue(dev, skb);
2420                         if (queue_index < 0)
2421                                 queue_index = skb_tx_hash(dev, skb);
2422
2423                         if (queue_index != old_index && sk) {
2424                                 struct dst_entry *dst =
2425                                     rcu_dereference_check(sk->sk_dst_cache, 1);
2426
2427                                 if (dst && skb_dst(skb) == dst)
2428                                         sk_tx_queue_set(sk, queue_index);
2429                         }
2430                 }
2431         }
2432
2433         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
2434         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2435 }
2436
2437 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2438                                  struct net_device *dev,
2439                                  struct netdev_queue *txq)
2440 {
2441         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2442         bool contended;
2443         int rc;
2444
2445         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2446         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2447         /*
2448          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2449          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2450          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2451          * and dequeue packets faster.
2452          */
2453         contended = qdisc_is_running(q);
2454         if (unlikely(contended))
2455                 spin_lock(&q->busylock);
2456
2457         spin_lock(root_lock);
2458         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2459                 kfree_skb(skb);
2460                 rc = NET_XMIT_DROP;
2461         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2462                    qdisc_run_begin(q)) {
2463                 /*
2464                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2465                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2466                  * xmit the skb directly.
2467                  */
2468                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2469                         skb_dst_force(skb);
2470
2471                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2472
2473                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2474                         if (unlikely(contended)) {
2475                                 spin_unlock(&q->busylock);
2476                                 contended = false;
2477                         }
2478                         __qdisc_run(q);
2479                 } else
2480                         qdisc_run_end(q);
2481
2482                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2483         } else {
2484                 skb_dst_force(skb);
2485                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2486                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2487                         if (unlikely(contended)) {
2488                                 spin_unlock(&q->busylock);
2489                                 contended = false;
2490                         }
2491                         __qdisc_run(q);
2492                 }
2493         }
2494         spin_unlock(root_lock);
2495         if (unlikely(contended))
2496                 spin_unlock(&q->busylock);
2497         return rc;
2498 }
2499
2500 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2501 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2502 {
2503         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2504
2505         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2506                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2507
2508                 if (prioidx < map->priomap_len)
2509                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2510         }
2511 }
2512 #else
2513 #define skb_update_prio(skb)
2514 #endif
2515
2516 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2517 #define RECURSION_LIMIT 10
2518
2519 /**
2520  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2521  *      @skb: buffer to transmit
2522  */
2523 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2524 {
2525         skb_reset_mac_header(skb);
2526         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2527         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2528         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2529         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2530         skb_dst_force(skb);
2531         netif_rx_ni(skb);
2532         return 0;
2533 }
2534 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2535
2536 /**
2537  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2538  *      @skb: buffer to transmit
2539  *
2540  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2541  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2542  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2543  *
2544  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2545  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2546  *      to congestion or traffic shaping.
2547  *
2548  * -----------------------------------------------------------------------------------
2549  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2550  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2551  *      be positive.
2552  *
2553  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2554  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2555  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2556  *
2557  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2558  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2559  *          --BLG
2560  */
2561 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2562 {
2563         struct net_device *dev = skb->dev;
2564         struct netdev_queue *txq;
2565         struct Qdisc *q;
2566         int rc = -ENOMEM;
2567
2568         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2569          * stops preemption for RCU.
2570          */
2571         rcu_read_lock_bh();
2572
2573         skb_update_prio(skb);
2574
2575         txq = netdev_pick_tx(dev, skb);
2576         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2577
2578 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2579         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2580 #endif
2581         trace_net_dev_queue(skb);
2582         if (q->enqueue) {
2583                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2584                 goto out;
2585         }
2586
2587         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2588            loopback, all the sorts of tunnels...
2589
2590            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2591            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2592            counters.)
2593            However, it is possible, that they rely on protection
2594            made by us here.
2595
2596            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2597            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2598          */
2599         if (dev->flags & IFF_UP) {
2600                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2601
2602                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2603
2604                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2605                                 goto recursion_alert;
2606
2607                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2608
2609                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2610                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2611                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2612                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2613                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2614                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2615                                         goto out;
2616                                 }
2617                         }
2618                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2619                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2620                                              dev->name);
2621                 } else {
2622                         /* Recursion is detected! It is possible,
2623                          * unfortunately
2624                          */
2625 recursion_alert:
2626                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2627                                              dev->name);
2628                 }
2629         }
2630
2631         rc = -ENETDOWN;
2632         rcu_read_unlock_bh();
2633
2634         kfree_skb(skb);
2635         return rc;
2636 out:
2637         rcu_read_unlock_bh();
2638         return rc;
2639 }
2640 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2641
2642
2643 /*=======================================================================
2644                         Receiver routines
2645   =======================================================================*/
2646
2647 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2648 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2649
2650 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2651 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2652 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2653
2654 /* Called with irq disabled */
2655 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2656                                      struct napi_struct *napi)
2657 {
2658         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2659         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2660 }
2661
2662 /*
2663  * __skb_get_rxhash: calculate a flow hash based on src/dst addresses
2664  * and src/dst port numbers.  Sets rxhash in skb to non-zero hash value
2665  * on success, zero indicates no valid hash.  Also, sets l4_rxhash in skb
2666  * if hash is a canonical 4-tuple hash over transport ports.
2667  */
2668 void __skb_get_rxhash(struct sk_buff *skb)
2669 {
2670         struct flow_keys keys;
2671         u32 hash;
2672
2673         if (!skb_flow_dissect(skb, &keys))
2674                 return;
2675
2676         if (keys.ports)
2677                 skb->l4_rxhash = 1;
2678
2679         /* get a consistent hash (same value on both flow directions) */
2680         if (((__force u32)keys.dst < (__force u32)keys.src) ||
2681             (((__force u32)keys.dst == (__force u32)keys.src) &&
2682              ((__force u16)keys.port16[1] < (__force u16)keys.port16[0]))) {
2683                 swap(keys.dst, keys.src);
2684                 swap(keys.port16[0], keys.port16[1]);
2685         }
2686
2687         hash = jhash_3words((__force u32)keys.dst,
2688                             (__force u32)keys.src,
2689                             (__force u32)keys.ports, hashrnd);
2690         if (!hash)
2691                 hash = 1;
2692
2693         skb->rxhash = hash;
2694 }
2695 EXPORT_SYMBOL(__skb_get_rxhash);
2696
2697 #ifdef CONFIG_RPS
2698
2699 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2700 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2701 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2702
2703 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2704
2705 static struct rps_dev_flow *
2706 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2707             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2708 {
2709         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2710 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2711                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2712                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2713                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2714                 u32 flow_id;
2715                 u16 rxq_index;
2716                 int rc;
2717
2718                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2719                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2720                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2721                         goto out;
2722                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2723                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2724                         goto out;
2725
2726                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2727                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2728                 if (!flow_table)
2729                         goto out;
2730                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2731                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2732                                                         rxq_index, flow_id);
2733                 if (rc < 0)
2734                         goto out;
2735                 old_rflow = rflow;
2736                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2737                 rflow->filter = rc;
2738                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2739                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2740         out:
2741 #endif
2742                 rflow->last_qtail =
2743                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2744         }
2745
2746         rflow->cpu = next_cpu;
2747         return rflow;
2748 }
2749
2750 /*
2751  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2752  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2753  * rcu_read_lock must be held on entry.
2754  */
2755 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2756                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2757 {
2758         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2759         struct rps_map *map;
2760         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2761         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2762         int cpu = -1;
2763         u16 tcpu;
2764
2765         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2766                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2767                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2768                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2769                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2770                                   "of RX queues is %u\n",
2771                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2772                         goto done;
2773                 }
2774                 rxqueue = dev->_rx + index;
2775         } else
2776                 rxqueue = dev->_rx;
2777
2778         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2779         if (map) {
2780                 if (map->len == 1 &&
2781                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2782                         tcpu = map->cpus[0];
2783                         if (cpu_online(tcpu))
2784                                 cpu = tcpu;
2785                         goto done;
2786                 }
2787         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2788                 goto done;
2789         }
2790
2791         skb_reset_network_header(skb);
2792         if (!skb_get_rxhash(skb))
2793                 goto done;
2794
2795         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2796         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2797         if (flow_table && sock_flow_table) {
2798                 u16 next_cpu;
2799                 struct rps_dev_flow *rflow;
2800
2801                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2802                 tcpu = rflow->cpu;
2803
2804                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2805                     sock_flow_table->mask];
2806
2807                 /*
2808                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2809                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2810                  * table entry), switch if one of the following holds:
2811                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
2812                  *   - Current CPU is offline.
2813                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
2814                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
2815                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
2816                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
2817                  */
2818                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
2819                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
2820                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
2821                       rflow->last_qtail)) >= 0))
2822                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
2823
2824                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
2825                         *rflowp = rflow;
2826                         cpu = tcpu;
2827                         goto done;
2828                 }
2829         }
2830
2831         if (map) {
2832                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
2833
2834                 if (cpu_online(tcpu)) {
2835                         cpu = tcpu;
2836                         goto done;
2837                 }
2838         }
2839
2840 done:
2841         return cpu;
2842 }
2843
2844 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2845
2846 /**
2847  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
2848  * @dev: Device on which the filter was set
2849  * @rxq_index: RX queue index
2850  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
2851  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
2852  *
2853  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
2854  * this function for each installed filter and remove the filters for
2855  * which it returns %true.
2856  */
2857 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
2858                          u32 flow_id, u16 filter_id)
2859 {
2860         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2861         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2862         struct rps_dev_flow *rflow;
2863         bool expire = true;
2864         int cpu;
2865
2866         rcu_read_lock();
2867         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2868         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
2869                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2870                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
2871                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
2872                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
2873                            rflow->last_qtail) <
2874                      (int)(10 * flow_table->mask)))
2875                         expire = false;
2876         }
2877         rcu_read_unlock();
2878         return expire;
2879 }
2880 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
2881
2882 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
2883
2884 /* Called from hardirq (IPI) context */
2885 static void rps_trigger_softirq(void *data)
2886 {
2887         struct softnet_data *sd = data;
2888
2889         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2890         sd->received_rps++;
2891 }
2892
2893 #endif /* CONFIG_RPS */
2894
2895 /*
2896  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
2897  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
2898  * If no, return 0
2899  */
2900 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
2901 {
2902 #ifdef CONFIG_RPS
2903         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2904
2905         if (sd != mysd) {
2906                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
2907                 mysd->rps_ipi_list = sd;
2908
2909                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2910                 return 1;
2911         }
2912 #endif /* CONFIG_RPS */
2913         return 0;
2914 }
2915
2916 /*
2917  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
2918  * queue (may be a remote CPU queue).
2919  */
2920 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
2921                               unsigned int *qtail)
2922 {
2923         struct softnet_data *sd;
2924         unsigned long flags;
2925
2926         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
2927
2928         local_irq_save(flags);
2929
2930         rps_lock(sd);
2931         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
2932                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
2933 enqueue:
2934                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
2935                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
2936                         rps_unlock(sd);
2937                         local_irq_restore(flags);
2938                         return NET_RX_SUCCESS;
2939                 }
2940
2941                 /* Schedule NAPI for backlog device
2942                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
2943                  */
2944                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
2945                         if (!rps_ipi_queued(sd))
2946                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
2947                 }
2948                 goto enqueue;
2949         }
2950
2951         sd->dropped++;
2952         rps_unlock(sd);
2953
2954         local_irq_restore(flags);
2955
2956         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
2957         kfree_skb(skb);
2958         return NET_RX_DROP;
2959 }
2960
2961 /**
2962  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
2963  *      @skb: buffer to post
2964  *
2965  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
2966  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
2967  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
2968  *      protocol layers.
2969  *
2970  *      return values:
2971  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
2972  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
2973  *
2974  */
2975
2976 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
2977 {
2978         int ret;
2979
2980         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
2981         if (netpoll_rx(skb))
2982                 return NET_RX_DROP;
2983
2984         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
2985
2986         trace_netif_rx(skb);
2987 #ifdef CONFIG_RPS
2988         if (static_key_false(&rps_needed)) {
2989                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
2990                 int cpu;
2991
2992                 preempt_disable();
2993                 rcu_read_lock();
2994
2995                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
2996                 if (cpu < 0)
2997                         cpu = smp_processor_id();
2998
2999                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3000
3001                 rcu_read_unlock();
3002                 preempt_enable();
3003         } else
3004 #endif
3005         {
3006                 unsigned int qtail;
3007                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3008                 put_cpu();
3009         }
3010         return ret;
3011 }
3012 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3013
3014 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3015 {
3016         int err;
3017
3018         preempt_disable();
3019         err = netif_rx(skb);
3020         if (local_softirq_pending())
3021                 do_softirq();
3022         preempt_enable();
3023
3024         return err;
3025 }
3026 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3027
3028 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3029 {
3030         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3031
3032         if (sd->completion_queue) {
3033                 struct sk_buff *clist;
3034
3035                 local_irq_disable();
3036                 clist = sd->completion_queue;
3037                 sd->completion_queue = NULL;
3038                 local_irq_enable();
3039
3040                 while (clist) {
3041                         struct sk_buff *skb = clist;
3042                         clist = clist->next;
3043
3044                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3045                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3046                         __kfree_skb(skb);
3047                 }
3048         }
3049
3050         if (sd->output_queue) {
3051                 struct Qdisc *head;
3052
3053                 local_irq_disable();
3054                 head = sd->output_queue;
3055                 sd->output_queue = NULL;
3056                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3057                 local_irq_enable();
3058
3059                 while (head) {
3060                         struct Qdisc *q = head;
3061                         spinlock_t *root_lock;
3062
3063                         head = head->next_sched;
3064
3065                         root_lock = qdisc_lock(q);
3066                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3067                                 smp_mb__before_clear_bit();
3068                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3069                                           &q->state);
3070                                 qdisc_run(q);
3071                                 spin_unlock(root_lock);
3072                         } else {
3073                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3074                                               &q->state)) {
3075                                         __netif_reschedule(q);
3076                                 } else {
3077                                         smp_mb__before_clear_bit();
3078                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3079                                                   &q->state);
3080                                 }
3081                         }
3082                 }
3083         }
3084 }
3085
3086 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3087     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3088 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3089 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3090                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3091 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3092 #endif
3093
3094 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3095 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3096  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3097  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3098  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3099  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3100  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3101  *
3102  */
3103 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3104 {
3105         struct net_device *dev = skb->dev;
3106         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3107         int result = TC_ACT_OK;
3108         struct Qdisc *q;
3109
3110         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3111                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3112                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3113                 return TC_ACT_SHOT;
3114         }
3115
3116         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3117         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3118
3119         q = rxq->qdisc;
3120         if (q != &noop_qdisc) {
3121                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3122                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3123                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3124                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3125         }
3126
3127         return result;
3128 }
3129
3130 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3131                                          struct packet_type **pt_prev,
3132                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3133 {
3134         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3135
3136         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3137                 goto out;
3138
3139         if (*pt_prev) {
3140                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3141                 *pt_prev = NULL;
3142         }
3143
3144         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3145         case TC_ACT_SHOT:
3146         case TC_ACT_STOLEN:
3147                 kfree_skb(skb);
3148                 return NULL;
3149         }
3150
3151 out:
3152         skb->tc_verd = 0;
3153         return skb;
3154 }
3155 #endif
3156
3157 /**
3158  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3159  *      @dev: device to register a handler for
3160  *      @rx_handler: receive handler to register
3161  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3162  *
3163  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3164  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3165  *      on a failure.
3166  *
3167  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3168  *
3169  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3170  */
3171 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3172                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3173                                void *rx_handler_data)
3174 {
3175         ASSERT_RTNL();
3176
3177         if (dev->rx_handler)
3178                 return -EBUSY;
3179
3180         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3181         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3182
3183         return 0;
3184 }
3185 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3186
3187 /**
3188  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3189  *      @dev: device to unregister a handler from
3190  *
3191  *      Unregister a receive hander from a device.
3192  *
3193  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3194  */
3195 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3196 {
3197
3198         ASSERT_RTNL();
3199         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3200         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3201 }
3202 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3203
3204 /*
3205  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3206  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3207  */
3208 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3209 {
3210         switch (skb->protocol) {
3211         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3212         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3213         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3214         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3215                 return true;
3216         default:
3217                 return false;
3218         }
3219 }
3220
3221 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3222 {
3223         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3224         rx_handler_func_t *rx_handler;
3225         struct net_device *orig_dev;
3226         struct net_device *null_or_dev;
3227         bool deliver_exact = false;
3228         int ret = NET_RX_DROP;
3229         __be16 type;
3230         unsigned long pflags = current->flags;
3231
3232         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3233
3234         trace_netif_receive_skb(skb);
3235
3236         /*
3237          * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3238          * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3239          * - stay away from userspace
3240          * - have bounded memory usage
3241          *
3242          * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3243          * context down to all allocation sites.
3244          */
3245         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3246                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3247
3248         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3249         if (netpoll_receive_skb(skb))
3250                 goto out;
3251
3252         orig_dev = skb->dev;
3253
3254         skb_reset_network_header(skb);
3255         skb_reset_transport_header(skb);
3256         skb_reset_mac_len(skb);
3257
3258         pt_prev = NULL;
3259
3260         rcu_read_lock();
3261
3262 another_round:
3263         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3264
3265         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3266
3267         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q)) {
3268                 skb = vlan_untag(skb);
3269                 if (unlikely(!skb))
3270                         goto unlock;
3271         }
3272
3273 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3274         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3275                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3276                 goto ncls;
3277         }
3278 #endif
3279
3280         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb))
3281                 goto skip_taps;
3282
3283         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3284                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3285                         if (pt_prev)
3286                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3287                         pt_prev = ptype;
3288                 }
3289         }
3290
3291 skip_taps:
3292 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3293         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3294         if (!skb)
3295                 goto unlock;
3296 ncls:
3297 #endif
3298
3299         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)
3300                                 && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3301                 goto drop;
3302
3303         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3304                 if (pt_prev) {
3305                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3306                         pt_prev = NULL;
3307                 }
3308                 if (vlan_do_receive(&skb))
3309                         goto another_round;
3310                 else if (unlikely(!skb))
3311                         goto unlock;
3312         }
3313
3314         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3315         if (rx_handler) {
3316                 if (pt_prev) {
3317                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3318                         pt_prev = NULL;
3319                 }
3320                 switch (rx_handler(&skb)) {
3321                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3322                         goto unlock;
3323                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3324                         goto another_round;
3325                 case RX_HANDLER_EXACT:
3326                         deliver_exact = true;
3327                 case RX_HANDLER_PASS:
3328                         break;
3329                 default:
3330                         BUG();
3331                 }
3332         }
3333
3334         if (vlan_tx_nonzero_tag_present(skb))
3335                 skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3336
3337         /* deliver only exact match when indicated */
3338         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3339
3340         type = skb->protocol;
3341         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3342                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3343                 if (ptype->type == type &&
3344                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3345                      ptype->dev == orig_dev)) {
3346                         if (pt_prev)
3347                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3348                         pt_prev = ptype;
3349                 }
3350         }
3351
3352         if (pt_prev) {
3353                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3354                         goto drop;
3355                 else
3356                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3357         } else {
3358 drop:
3359                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3360                 kfree_skb(skb);
3361                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3362                  * me how you were going to use this. :-)
3363                  */
3364                 ret = NET_RX_DROP;
3365         }
3366
3367 unlock:
3368         rcu_read_unlock();
3369 out:
3370         tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3371         return ret;
3372 }
3373
3374 /**
3375  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3376  *      @skb: buffer to process
3377  *
3378  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3379  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3380  *      for congestion control or by the protocol layers.
3381  *
3382  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3383  *      should be enabled.
3384  *
3385  *      Return values (usually ignored):
3386  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3387  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3388  */
3389 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3390 {
3391         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3392
3393         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3394                 return NET_RX_SUCCESS;
3395
3396 #ifdef CONFIG_RPS
3397         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3398                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3399                 int cpu, ret;
3400
3401                 rcu_read_lock();
3402
3403                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3404
3405                 if (cpu >= 0) {
3406                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3407                         rcu_read_unlock();
3408                         return ret;
3409                 }
3410                 rcu_read_unlock();
3411         }
3412 #endif
3413         return __netif_receive_skb(skb);
3414 }
3415 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3416
3417 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3418  * Called with irqs disabled.
3419  */
3420 static void flush_backlog(void *arg)
3421 {
3422         struct net_device *dev = arg;
3423         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3424         struct sk_buff *skb, *tmp;
3425
3426         rps_lock(sd);
3427         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3428                 if (skb->dev == dev) {
3429                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3430                         kfree_skb(skb);
3431                         input_queue_head_incr(sd);
3432                 }
3433         }
3434         rps_unlock(sd);
3435
3436         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3437                 if (skb->dev == dev) {
3438                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3439                         kfree_skb(skb);
3440                         input_queue_head_incr(sd);
3441                 }
3442         }
3443 }
3444
3445 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3446 {
3447         struct packet_type *ptype;
3448         __be16 type = skb->protocol;
3449         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3450         int err = -ENOENT;
3451
3452         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3453                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3454                 goto out;
3455         }
3456
3457         rcu_read_lock();
3458         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3459                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_complete)
3460                         continue;
3461
3462                 err = ptype->gro_complete(skb);
3463                 break;
3464         }
3465         rcu_read_unlock();
3466
3467         if (err) {
3468                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3469                 kfree_skb(skb);
3470                 return NET_RX_SUCCESS;
3471         }
3472
3473 out:
3474         return netif_receive_skb(skb);
3475 }
3476
3477 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3478  * youngest packets at the head of it.
3479  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3480  */
3481 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3482 {
3483         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3484
3485         /* scan list and build reverse chain */
3486         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3487                 skb->prev = prev;
3488                 prev = skb;
3489         }
3490
3491         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3492                 skb->next = NULL;
3493
3494                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3495                         return;
3496
3497                 prev = skb->prev;
3498                 napi_gro_complete(skb);
3499                 napi->gro_count--;
3500         }
3501
3502         napi->gro_list = NULL;
3503 }
3504 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3505
3506 enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3507 {
3508         struct sk_buff **pp = NULL;
3509         struct packet_type *ptype;
3510         __be16 type = skb->protocol;
3511         struct list_head *head = &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK];
3512         int same_flow;
3513         int mac_len;
3514         enum gro_result ret;
3515
3516         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3517                 goto normal;
3518
3519         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3520                 goto normal;
3521
3522         rcu_read_lock();
3523         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3524                 if (ptype->type != type || ptype->dev || !ptype->gro_receive)
3525                         continue;
3526
3527                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3528                 mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
3529                 skb->mac_len = mac_len;
3530                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3531                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3532                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3533
3534                 pp = ptype->gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3535                 break;
3536         }
3537         rcu_read_unlock();
3538
3539         if (&ptype->list == head)
3540                 goto normal;
3541
3542         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3543         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3544
3545         if (pp) {
3546                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3547
3548                 *pp = nskb->next;
3549                 nskb->next = NULL;
3550                 napi_gro_complete(nskb);
3551                 napi->gro_count--;
3552         }
3553
3554         if (same_flow)
3555                 goto ok;
3556
3557         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3558                 goto normal;
3559
3560         napi->gro_count++;
3561         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3562         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3563         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3564         skb->next = napi->gro_list;
3565         napi->gro_list = skb;
3566         ret = GRO_HELD;
3567
3568 pull:
3569         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3570                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3571
3572                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3573
3574                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3575
3576                 skb->tail += grow;
3577                 skb->data_len -= grow;
3578
3579                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3580                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3581
3582                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3583                         skb_frag_unref(skb, 0);
3584                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3585                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3586                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3587                 }
3588         }
3589
3590 ok:
3591         return ret;
3592
3593 normal:
3594         ret = GRO_NORMAL;
3595         goto pull;
3596 }
3597 EXPORT_SYMBOL(dev_gro_receive);
3598
3599 static inline gro_result_t
3600 __napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3601 {
3602         struct sk_buff *p;
3603         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3604
3605         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3606                 unsigned long diffs;
3607
3608                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3609                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3610                 if (maclen == ETH_HLEN)
3611                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3612                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3613                 else if (!diffs)
3614                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3615                                        skb_gro_mac_header(skb),
3616                                        maclen);
3617                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3618                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3619         }
3620
3621         return dev_gro_receive(napi, skb);
3622 }
3623
3624 gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3625 {
3626         switch (ret) {
3627         case GRO_NORMAL:
3628                 if (netif_receive_skb(skb))
3629                         ret = GRO_DROP;
3630                 break;
3631
3632         case GRO_DROP:
3633                 kfree_skb(skb);
3634                 break;
3635
3636         case GRO_MERGED_FREE:
3637                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3638                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3639                 else
3640                         __kfree_skb(skb);
3641                 break;
3642
3643         case GRO_HELD:
3644         case GRO_MERGED:
3645                 break;
3646         }
3647
3648         return ret;
3649 }
3650 EXPORT_SYMBOL(napi_skb_finish);
3651
3652 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3653 {
3654         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3655         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3656
3657         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3658         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3659         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3660
3661         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3662             pinfo->nr_frags &&
3663             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3664                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3665                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3666         }
3667 }
3668
3669 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3670 {
3671         skb_gro_reset_offset(skb);
3672
3673         return napi_skb_finish(__napi_gro_receive(napi, skb), skb);
3674 }
3675 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3676
3677 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3678 {
3679         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3680         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3681         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3682         skb->vlan_tci = 0;
3683         skb->dev = napi->dev;
3684         skb->skb_iif = 0;
3685
3686         napi->skb = skb;
3687 }
3688
3689 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3690 {
3691         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3692
3693         if (!skb) {
3694                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3695                 if (skb)
3696                         napi->skb = skb;
3697         }
3698         return skb;
3699 }
3700 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3701
3702 gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3703                                gro_result_t ret)
3704 {
3705         switch (ret) {
3706         case GRO_NORMAL:
3707         case GRO_HELD:
3708                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3709
3710                 if (ret == GRO_HELD)
3711                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3712                 else if (netif_receive_skb(skb))
3713                         ret = GRO_DROP;
3714                 break;
3715
3716         case GRO_DROP:
3717         case GRO_MERGED_FREE:
3718                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3719                 break;
3720
3721         case GRO_MERGED:
3722                 break;
3723         }
3724
3725         return ret;
3726 }
3727 EXPORT_SYMBOL(napi_frags_finish);
3728
3729 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3730 {
3731         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3732         struct ethhdr *eth;
3733         unsigned int hlen;
3734         unsigned int off;
3735
3736         napi->skb = NULL;
3737
3738         skb_reset_mac_header(skb);
3739         skb_gro_reset_offset(skb);
3740
3741         off = skb_gro_offset(skb);
3742         hlen = off + sizeof(*eth);
3743         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3744         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3745                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3746                 if (unlikely(!eth)) {
3747                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3748                         skb = NULL;
3749                         goto out;
3750                 }
3751         }
3752
3753         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3754
3755         /*
3756          * This works because the only protocols we care about don't require
3757          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3758          */
3759         skb->protocol = eth->h_proto;
3760
3761 out:
3762         return skb;
3763 }
3764
3765 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3766 {
3767         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3768
3769         if (!skb)
3770                 return GRO_DROP;
3771
3772         return napi_frags_finish(napi, skb, __napi_gro_receive(napi, skb));
3773 }
3774 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3775
3776 /*
3777  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3778  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3779  */
3780 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3781 {
3782 #ifdef CONFIG_RPS
3783         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
3784
3785         if (remsd) {
3786                 sd->rps_ipi_list = NULL;
3787
3788                 local_irq_enable();
3789
3790                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
3791                 while (remsd) {
3792                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
3793
3794                         if (cpu_online(remsd->cpu))
3795                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
3796                                                            &remsd->csd, 0);
3797                         remsd = next;
3798                 }
3799         } else
3800 #endif
3801                 local_irq_enable();
3802 }
3803
3804 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
3805 {
3806         int work = 0;
3807         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
3808
3809 #ifdef CONFIG_RPS
3810         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
3811          * not waiting net_rx_action() end.
3812          */
3813         if (sd->rps_ipi_list) {
3814                 local_irq_disable();
3815                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
3816         }
3817 #endif
3818         napi->weight = weight_p;
3819         local_irq_disable();
3820         while (work < quota) {
3821                 struct sk_buff *skb;
3822                 unsigned int qlen;
3823
3824                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
3825                         local_irq_enable();
3826                         __netif_receive_skb(skb);
3827                         local_irq_disable();
3828                         input_queue_head_incr(sd);
3829                         if (++work >= quota) {
3830                                 local_irq_enable();
3831                                 return work;
3832                         }
3833                 }
3834
3835                 rps_lock(sd);
3836                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
3837                 if (qlen)
3838                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
3839                                                    &sd->process_queue);
3840
3841                 if (qlen < quota - work) {
3842                         /*
3843                          * Inline a custom version of __napi_complete().
3844                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
3845                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
3846                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
3847                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
3848                          */
3849                         list_del(&napi->poll_list);
3850                         napi->state = 0;
3851
3852                         quota = work + qlen;
3853                 }
3854                 rps_unlock(sd);
3855         }
3856         local_irq_enable();
3857
3858         return work;
3859 }
3860
3861 /**
3862  * __napi_schedule - schedule for receive
3863  * @n: entry to schedule
3864  *
3865  * The entry's receive function will be scheduled to run
3866  */
3867 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
3868 {
3869         unsigned long flags;
3870
3871         local_irq_save(flags);
3872         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
3873         local_irq_restore(flags);
3874 }
3875 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
3876
3877 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
3878 {
3879         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
3880         BUG_ON(n->gro_list);
3881
3882         list_del(&n->poll_list);
3883         smp_mb__before_clear_bit();
3884         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
3885 }
3886 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
3887
3888 void napi_complete(struct napi_struct *n)
3889 {
3890         unsigned long flags;
3891
3892         /*
3893          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
3894          * just in case its running on a different cpu
3895          */
3896         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
3897                 return;
3898
3899         napi_gro_flush(n, false);
3900         local_irq_save(flags);
3901         __napi_complete(n);
3902         local_irq_restore(flags);
3903 }
3904 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
3905
3906 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
3907                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
3908 {
3909         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
3910         napi->gro_count = 0;
3911         napi->gro_list = NULL;
3912         napi->skb = NULL;
3913         napi->poll = poll;
3914         napi->weight = weight;
3915         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
3916         napi->dev = dev;
3917 #ifdef CONFIG_NETPOLL
3918         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
3919         napi->poll_owner = -1;
3920 #endif
3921         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
3922 }
3923 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
3924
3925 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
3926 {
3927         struct sk_buff *skb, *next;
3928
3929         list_del_init(&napi->dev_list);
3930         napi_free_frags(napi);
3931
3932         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
3933                 next = skb->next;
3934                 skb->next = NULL;
3935                 kfree_skb(skb);
3936         }
3937
3938         napi->gro_list = NULL;
3939         napi->gro_count = 0;
3940 }
3941 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
3942
3943 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
3944 {
3945         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3946         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
3947         int budget = netdev_budget;
3948         void *have;
3949
3950         local_irq_disable();
3951
3952         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
3953                 struct napi_struct *n;
3954                 int work, weight;
3955
3956                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
3957                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
3958                  * an average latency of 1.5/HZ.
3959                  */
3960                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
3961                         goto softnet_break;
3962
3963                 local_irq_enable();
3964
3965                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
3966                  * access is safe because interrupts can only add new
3967                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
3968                  * calls can remove this head entry from the list.
3969                  */
3970                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
3971
3972                 have = netpoll_poll_lock(n);
3973
3974                 weight = n->weight;
3975
3976                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
3977                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
3978                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
3979                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
3980                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
3981                  */
3982                 work = 0;
3983                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
3984                         work = n->poll(n, weight);
3985                         trace_napi_poll(n);
3986                 }
3987
3988                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
3989
3990                 budget -= work;
3991
3992                 local_irq_disable();
3993
3994                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
3995                  * consume the entire weight.  In such cases this code
3996                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
3997                  * move the instance around on the list at-will.
3998                  */
3999                 if (unlikely(work == weight)) {
4000                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4001                                 local_irq_enable();
4002                                 napi_complete(n);
4003                                 local_irq_disable();
4004                         } else {
4005                                 if (n->gro_list) {
4006                                         /* flush too old packets
4007                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4008                                          */
4009                                         local_irq_enable();
4010                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4011                                         local_irq_disable();
4012                                 }
4013                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4014                         }
4015                 }
4016
4017                 netpoll_poll_unlock(have);
4018         }
4019 out:
4020         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4021
4022 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4023         /*
4024          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4025          * any pending DMA copies to hardware
4026          */
4027         dma_issue_pending_all();
4028 #endif
4029
4030         return;
4031
4032 softnet_break:
4033         sd->time_squeeze++;
4034         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4035         goto out;
4036 }
4037
4038 static gifconf_func_t *gifconf_list[NPROTO];
4039
4040 /**
4041  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
4042  *      @family: Address family
4043  *      @gifconf: Function handler
4044  *
4045  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
4046  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
4047  *      by another handler.
4048  */
4049 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf)
4050 {
4051         if (family >= NPROTO)
4052                 return -EINVAL;
4053         gifconf_list[family] = gifconf;
4054         return 0;
4055 }
4056 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4057
4058
4059 /*
4060  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
4061  */
4062
4063 /*
4064  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
4065  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
4066  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
4067  *      match.  --pb
4068  */
4069
4070 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
4071 {
4072         struct net_device *dev;
4073         struct ifreq ifr;
4074
4075         /*
4076          *      Fetch the caller's info block.
4077          */
4078
4079         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
4080                 return -EFAULT;
4081
4082         rcu_read_lock();
4083         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifr.ifr_ifindex);
4084         if (!dev) {
4085                 rcu_read_unlock();
4086                 return -ENODEV;
4087         }
4088
4089         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
4090         rcu_read_unlock();
4091
4092         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
4093                 return -EFAULT;
4094         return 0;
4095 }
4096
4097 /*
4098  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
4099  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
4100  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
4101  */
4102
4103 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
4104 {
4105         struct ifconf ifc;
4106         struct net_device *dev;
4107         char __user *pos;
4108         int len;
4109         int total;
4110         int i;
4111
4112         /*
4113          *      Fetch the caller's info block.
4114          */
4115
4116         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
4117                 return -EFAULT;
4118
4119         pos = ifc.ifc_buf;
4120         len = ifc.ifc_len;
4121
4122         /*
4123          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
4124          */
4125
4126         total = 0;
4127         for_each_netdev(net, dev) {
4128                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
4129                         if (gifconf_list[i]) {
4130                                 int done;
4131                                 if (!pos)
4132                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
4133                                 else
4134                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
4135                                                                len - total);
4136                                 if (done < 0)
4137                                         return -EFAULT;
4138                                 total += done;
4139                         }
4140                 }
4141         }
4142
4143         /*
4144          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
4145          */
4146         ifc.ifc_len = total;
4147
4148         /*
4149          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
4150          */
4151         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
4152 }
4153
4154 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4155
4156 #define BUCKET_SPACE (32 - NETDEV_HASHBITS - 1)
4157
4158 #define get_bucket(x) ((x) >> BUCKET_SPACE)
4159 #define get_offset(x) ((x) & ((1 << BUCKET_SPACE) - 1))
4160 #define set_bucket_offset(b, o) ((b) << BUCKET_SPACE | (o))
4161
4162 static inline struct net_device *dev_from_same_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4163 {
4164         struct net *net = seq_file_net(seq);
4165         struct net_device *dev;
4166         struct hlist_node *p;
4167         struct hlist_head *h;
4168         unsigned int count = 0, offset = get_offset(*pos);
4169
4170         h = &net->dev_name_head[get_bucket(*pos)];
4171         hlist_for_each_entry_rcu(dev, p, h, name_hlist) {
4172                 if (++count == offset)
4173                         return dev;
4174         }
4175
4176         return NULL;
4177 }
4178
4179 static inline struct net_device *dev_from_bucket(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4180 {
4181         struct net_device *dev;
4182         unsigned int bucket;
4183
4184         do {
4185                 dev = dev_from_same_bucket(seq, pos);
4186                 if (dev)
4187                         return dev;
4188
4189                 bucket = get_bucket(*pos) + 1;
4190                 *pos = set_bucket_offset(bucket, 1);
4191         } while (bucket < NETDEV_HASHENTRIES);
4192
4193         return NULL;
4194 }
4195
4196 /*
4197  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
4198  *      in detail.
4199  */
4200 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4201         __acquires(RCU)
4202 {
4203         rcu_read_lock();
4204         if (!*pos)
4205                 return SEQ_START_TOKEN;
4206
4207         if (get_bucket(*pos) >= NETDEV_HASHENTRIES)
4208                 return NULL;
4209
4210         return dev_from_bucket(seq, pos);
4211 }
4212
4213 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4214 {
4215         ++*pos;
4216         return dev_from_bucket(seq, pos);
4217 }
4218
4219 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4220         __releases(RCU)
4221 {
4222         rcu_read_unlock();
4223 }
4224
4225 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
4226 {
4227         struct rtnl_link_stats64 temp;
4228         const struct rtnl_link_stats64 *stats = dev_get_stats(dev, &temp);
4229
4230         seq_printf(seq, "%6s: %7llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %10llu %9llu "
4231                    "%8llu %7llu %4llu %4llu %4llu %5llu %7llu %10llu\n",
4232                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
4233                    stats->rx_errors,
4234                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
4235                    stats->rx_fifo_errors,
4236                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
4237                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
4238                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
4239                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
4240                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
4241                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
4242                    stats->tx_carrier_errors +
4243                     stats->tx_aborted_errors +
4244                     stats->tx_window_errors +
4245                     stats->tx_heartbeat_errors,
4246                    stats->tx_compressed);
4247 }
4248
4249 /*
4250  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
4251  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
4252  */
4253 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4254 {
4255         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4256                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
4257                               "                    |  Transmit\n"
4258                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
4259                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
4260                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
4261         else
4262                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
4263         return 0;
4264 }
4265
4266 static struct softnet_data *softnet_get_online(loff_t *pos)
4267 {
4268         struct softnet_data *sd = NULL;
4269
4270         while (*pos < nr_cpu_ids)
4271                 if (cpu_online(*pos)) {
4272                         sd = &per_cpu(softnet_data, *pos);
4273                         break;
4274                 } else
4275                         ++*pos;
4276         return sd;
4277 }
4278
4279 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4280 {
4281         return softnet_get_online(pos);
4282 }
4283
4284 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4285 {
4286         ++*pos;
4287         return softnet_get_online(pos);
4288 }
4289
4290 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4291 {
4292 }
4293
4294 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4295 {
4296         struct softnet_data *sd = v;
4297
4298         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
4299                    sd->processed, sd->dropped, sd->time_squeeze, 0,
4300                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
4301                    sd->cpu_collision, sd->received_rps);
4302         return 0;
4303 }
4304
4305 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
4306         .start = dev_seq_start,
4307         .next  = dev_seq_next,
4308         .stop  = dev_seq_stop,
4309         .show  = dev_seq_show,
4310 };
4311
4312 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4313 {
4314         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
4315                             sizeof(struct seq_net_private));
4316 }
4317
4318 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
4319         .owner   = THIS_MODULE,
4320         .open    = dev_seq_open,
4321         .read    = seq_read,
4322         .llseek  = seq_lseek,
4323         .release = seq_release_net,
4324 };
4325
4326 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
4327         .start = softnet_seq_start,
4328         .next  = softnet_seq_next,
4329         .stop  = softnet_seq_stop,
4330         .show  = softnet_seq_show,
4331 };
4332
4333 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4334 {
4335         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
4336 }
4337
4338 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
4339         .owner   = THIS_MODULE,
4340         .open    = softnet_seq_open,
4341         .read    = seq_read,
4342         .llseek  = seq_lseek,
4343         .release = seq_release,
4344 };
4345
4346 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
4347 {
4348         struct packet_type *pt = NULL;
4349         loff_t i = 0;
4350         int t;
4351
4352         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
4353                 if (i == pos)
4354                         return pt;
4355                 ++i;
4356         }
4357
4358         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
4359                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
4360                         if (i == pos)
4361                                 return pt;
4362                         ++i;
4363                 }
4364         }
4365         return NULL;
4366 }
4367
4368 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
4369         __acquires(RCU)
4370 {
4371         rcu_read_lock();
4372         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
4373 }
4374
4375 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
4376 {
4377         struct packet_type *pt;
4378         struct list_head *nxt;
4379         int hash;
4380
4381         ++*pos;
4382         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4383                 return ptype_get_idx(0);
4384
4385         pt = v;
4386         nxt = pt->list.next;
4387         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
4388                 if (nxt != &ptype_all)
4389                         goto found;
4390                 hash = 0;
4391                 nxt = ptype_base[0].next;
4392         } else
4393                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
4394
4395         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
4396                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
4397                         return NULL;
4398                 nxt = ptype_base[hash].next;
4399         }
4400 found:
4401         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
4402 }
4403
4404 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
4405         __releases(RCU)
4406 {
4407         rcu_read_unlock();
4408 }
4409
4410 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
4411 {
4412         struct packet_type *pt = v;
4413
4414         if (v == SEQ_START_TOKEN)
4415                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
4416         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
4417                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
4418                         seq_puts(seq, "ALL ");
4419                 else
4420                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
4421
4422                 seq_printf(seq, " %-8s %pF\n",
4423                            pt->dev ? pt->dev->name : "", pt->func);
4424         }
4425
4426         return 0;
4427 }
4428
4429 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
4430         .start = ptype_seq_start,
4431         .next  = ptype_seq_next,
4432         .stop  = ptype_seq_stop,
4433         .show  = ptype_seq_show,
4434 };
4435
4436 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
4437 {
4438         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
4439                         sizeof(struct seq_net_private));
4440 }
4441
4442 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
4443         .owner   = THIS_MODULE,
4444         .open    = ptype_seq_open,
4445         .read    = seq_read,
4446         .llseek  = seq_lseek,
4447         .release = seq_release_net,
4448 };
4449
4450
4451 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
4452 {
4453         int rc = -ENOMEM;
4454
4455         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
4456                 goto out;
4457         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
4458                 goto out_dev;
4459         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
4460                 goto out_softnet;
4461
4462         if (wext_proc_init(net))
4463                 goto out_ptype;
4464         rc = 0;
4465 out:
4466         return rc;
4467 out_ptype:
4468         proc_net_remove(net, "ptype");
4469 out_softnet:
4470         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4471 out_dev:
4472         proc_net_remove(net, "dev");
4473         goto out;
4474 }
4475
4476 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
4477 {
4478         wext_proc_exit(net);
4479
4480         proc_net_remove(net, "ptype");
4481         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
4482         proc_net_remove(net, "dev");
4483 }
4484
4485 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
4486         .init = dev_proc_net_init,
4487         .exit = dev_proc_net_exit,
4488 };
4489
4490 static int __init dev_proc_init(void)
4491 {
4492         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
4493 }
4494 #else
4495 #define dev_proc_init() 0
4496 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
4497
4498
4499 /**
4500  *      netdev_set_master       -       set up master pointer
4501  *      @slave: slave device
4502  *      @master: new master device
4503  *
4504  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4505  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4506  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
4507  *      are adjusted and the function returns zero.
4508  */
4509 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4510 {
4511         struct net_device *old = slave->master;
4512
4513         ASSERT_RTNL();
4514
4515         if (master) {
4516                 if (old)
4517                         return -EBUSY;
4518                 dev_hold(master);
4519         }
4520
4521         slave->master = master;
4522
4523         if (old)
4524                 dev_put(old);
4525         return 0;
4526 }
4527 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4528
4529 /**
4530  *      netdev_set_bond_master  -       set up bonding master/slave pair
4531  *      @slave: slave device
4532  *      @master: new master device
4533  *
4534  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
4535  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
4536  *      a negative errno code is returned. On success %RTM_NEWLINK is sent
4537  *      to the routing socket and the function returns zero.
4538  */
4539 int netdev_set_bond_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
4540 {
4541         int err;
4542
4543         ASSERT_RTNL();
4544
4545         err = netdev_set_master(slave, master);
4546         if (err)
4547                 return err;
4548         if (master)
4549                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
4550         else
4551                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
4552
4553         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
4554         return 0;
4555 }
4556 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_bond_master);
4557
4558 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4559 {
4560         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4561
4562         if ((dev->flags & IFF_UP) && ops->ndo_change_rx_flags)
4563                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4564 }
4565
4566 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4567 {
4568         unsigned int old_flags = dev->flags;
4569         kuid_t uid;
4570         kgid_t gid;
4571
4572         ASSERT_RTNL();
4573
4574         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4575         dev->promiscuity += inc;
4576         if (dev->promiscuity == 0) {
4577                 /*
4578                  * Avoid overflow.
4579                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4580                  */
4581                 if (inc < 0)
4582                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4583                 else {
4584                         dev->promiscuity -= inc;
4585                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4586                                 dev->name);
4587                         return -EOVERFLOW;
4588                 }
4589         }
4590         if (dev->flags != old_flags) {
4591                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4592                         dev->name,
4593                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4594                 if (audit_enabled) {
4595                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4596                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4597                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4598                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4599                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4600                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4601                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
4602                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
4603                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
4604                                 audit_get_sessionid(current));
4605                 }
4606
4607                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4608         }
4609         return 0;
4610 }
4611
4612 /**
4613  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4614  *      @dev: device
4615  *      @inc: modifier
4616  *
4617  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4618  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4619  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4620  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4621  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4622  */
4623 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4624 {
4625         unsigned int old_flags = dev->flags;
4626         int err;
4627
4628         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4629         if (err < 0)
4630                 return err;
4631         if (dev->flags != old_flags)
4632                 dev_set_rx_mode(dev);
4633         return err;
4634 }
4635 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4636
4637 /**
4638  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4639  *      @dev: device
4640  *      @inc: modifier
4641  *
4642  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4643  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4644  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4645  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4646  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4647  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4648  */
4649
4650 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4651 {
4652         unsigned int old_flags = dev->flags;
4653
4654         ASSERT_RTNL();
4655
4656         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4657         dev->allmulti += inc;
4658         if (dev->allmulti == 0) {
4659                 /*
4660                  * Avoid overflow.
4661                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4662                  */
4663                 if (inc < 0)
4664                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4665                 else {
4666                         dev->allmulti -= inc;
4667                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4668                                 dev->name);
4669                         return -EOVERFLOW;
4670                 }
4671         }
4672         if (dev->flags ^ old_flags) {
4673                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4674                 dev_set_rx_mode(dev);
4675         }
4676         return 0;
4677 }
4678 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4679
4680 /*
4681  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4682  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4683  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4684  *      are present.
4685  */
4686 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4687 {
4688         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4689
4690         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4691         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4692                 return;
4693
4694         if (!netif_device_present(dev))
4695                 return;
4696
4697         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4698                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4699                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4700                  */
4701                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4702                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4703                         dev->uc_promisc = true;
4704                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4705                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4706                         dev->uc_promisc = false;
4707                 }
4708         }
4709
4710         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4711                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4712 }
4713
4714 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4715 {
4716         netif_addr_lock_bh(dev);
4717         __dev_set_rx_mode(dev);
4718         netif_addr_unlock_bh(dev);
4719 }
4720
4721 /**
4722  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4723  *      @dev: device
4724  *
4725  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4726  */
4727 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4728 {
4729         unsigned int flags;
4730
4731         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4732                                 IFF_ALLMULTI |
4733                                 IFF_RUNNING |
4734                                 IFF_LOWER_UP |
4735                                 IFF_DORMANT)) |
4736                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4737                                 IFF_ALLMULTI));
4738
4739         if (netif_running(dev)) {
4740                 if (netif_oper_up(dev))
4741                         flags |= IFF_RUNNING;
4742                 if (netif_carrier_ok(dev))
4743                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4744                 if (netif_dormant(dev))
4745                         flags |= IFF_DORMANT;
4746         }
4747
4748         return flags;
4749 }
4750 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4751
4752 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4753 {
4754         unsigned int old_flags = dev->flags;
4755         int ret;
4756
4757         ASSERT_RTNL();
4758
4759         /*
4760          *      Set the flags on our device.
4761          */
4762
4763         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4764                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4765                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4766                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4767                                     IFF_ALLMULTI));
4768
4769         /*
4770          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4771          */
4772
4773         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4774                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4775
4776         dev_set_rx_mode(dev);
4777
4778         /*
4779          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4780          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4781          *      setting it.
4782          */
4783
4784         ret = 0;
4785         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4786                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4787
4788                 if (!ret)
4789                         dev_set_rx_mode(dev);
4790         }
4791
4792         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4793                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4794
4795                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4796                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4797         }
4798
4799         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4800            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4801            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4802          */
4803         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4804                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4805
4806                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4807                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4808         }
4809
4810         return ret;
4811 }
4812
4813 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4814 {
4815         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4816
4817         if (changes & IFF_UP) {
4818                 if (dev->flags & IFF_UP)
4819                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4820                 else
4821                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4822         }
4823
4824         if (dev->flags & IFF_UP &&
4825             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4826                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4827 }
4828
4829 /**
4830  *      dev_change_flags - change device settings
4831  *      @dev: device
4832  *      @flags: device state flags
4833  *
4834  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4835  *      in the userspace exported format.
4836  */
4837 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4838 {
4839         int ret;
4840         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
4841
4842         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4843         if (ret < 0)
4844                 return ret;
4845
4846         changes = old_flags ^ dev->flags;
4847         if (changes)
4848                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4849
4850         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4851         return ret;
4852 }
4853 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4854
4855 /**
4856  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4857  *      @dev: device
4858  *      @new_mtu: new transfer unit
4859  *
4860  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4861  */
4862 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4863 {
4864         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4865         int err;
4866
4867         if (new_mtu == dev->mtu)
4868                 return 0;
4869
4870         /*      MTU must be positive.    */
4871         if (new_mtu < 0)
4872                 return -EINVAL;
4873
4874         if (!netif_device_present(dev))
4875                 return -ENODEV;
4876
4877         err = 0;
4878         if (ops->ndo_change_mtu)
4879                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4880         else
4881                 dev->mtu = new_mtu;
4882
4883         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
4884                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4885         return err;
4886 }
4887 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4888
4889 /**
4890  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4891  *      @dev: device
4892  *      @new_group: group this device should belong to
4893  */
4894 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4895 {
4896         dev->group = new_group;
4897 }
4898 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4899
4900 /**
4901  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4902  *      @dev: device
4903  *      @sa: new address
4904  *
4905  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4906  */
4907 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4908 {
4909         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4910         int err;
4911
4912         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4913                 return -EOPNOTSUPP;
4914         if (sa->sa_family != dev->type)
4915                 return -EINVAL;
4916         if (!netif_device_present(dev))
4917                 return -ENODEV;
4918         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4919         if (!err)
4920                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4921         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
4922         return err;
4923 }
4924 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4925
4926 /*
4927  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rcu_read_lock()
4928  */
4929 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4930 {
4931         int err;
4932         struct net_device *dev = dev_get_by_name_rcu(net, ifr->ifr_name);
4933
4934         if (!dev)
4935                 return -ENODEV;
4936
4937         switch (cmd) {
4938         case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
4939                 ifr->ifr_flags = (short) dev_get_flags(dev);
4940                 return 0;
4941
4942         case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
4943                                    (currently unused) */
4944                 ifr->ifr_metric = 0;
4945                 return 0;
4946
4947         case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
4948                 ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
4949                 return 0;
4950
4951         case SIOCGIFHWADDR:
4952                 if (!dev->addr_len)
4953                         memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
4954                 else
4955                         memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
4956                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
4957                 ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
4958                 return 0;
4959
4960         case SIOCGIFSLAVE:
4961                 err = -EINVAL;
4962                 break;
4963
4964         case SIOCGIFMAP:
4965                 ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
4966                 ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
4967                 ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
4968                 ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
4969                 ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
4970                 ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
4971                 return 0;
4972
4973         case SIOCGIFINDEX:
4974                 ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
4975                 return 0;
4976
4977         case SIOCGIFTXQLEN:
4978                 ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
4979                 return 0;
4980
4981         default:
4982                 /* dev_ioctl() should ensure this case
4983                  * is never reached
4984                  */
4985                 WARN_ON(1);
4986                 err = -ENOTTY;
4987                 break;
4988
4989         }
4990         return err;
4991 }
4992
4993 /*
4994  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
4995  */
4996 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
4997 {
4998         int err;
4999         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
5000         const struct net_device_ops *ops;
5001
5002         if (!dev)
5003                 return -ENODEV;
5004
5005         ops = dev->netdev_ops;
5006
5007         switch (cmd) {
5008         case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
5009                 return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
5010
5011         case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
5012                                    (currently unused) */
5013                 return -EOPNOTSUPP;
5014
5015         case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
5016                 return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
5017
5018         case SIOCSIFHWADDR:
5019                 return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
5020
5021         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5022                 if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
5023                         return -EINVAL;
5024                 memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
5025                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
5026                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
5027                 return 0;
5028
5029         case SIOCSIFMAP:
5030                 if (ops->ndo_set_config) {
5031                         if (!netif_device_present(dev))
5032                                 return -ENODEV;
5033                         return ops->ndo_set_config(dev, &ifr->ifr_map);
5034                 }
5035                 return -EOPNOTSUPP;
5036
5037         case SIOCADDMULTI:
5038                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
5039                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
5040                         return -EINVAL;
5041                 if (!netif_device_present(dev))
5042                         return -ENODEV;
5043                 return dev_mc_add_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5044
5045         case SIOCDELMULTI:
5046                 if (!ops->ndo_set_rx_mode ||
5047                     ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
5048                         return -EINVAL;
5049                 if (!netif_device_present(dev))
5050                         return -ENODEV;
5051                 return dev_mc_del_global(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
5052
5053         case SIOCSIFTXQLEN:
5054                 if (ifr->ifr_qlen < 0)
5055                         return -EINVAL;
5056                 dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
5057                 return 0;
5058
5059         case SIOCSIFNAME:
5060                 ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
5061                 return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
5062
5063         case SIOCSHWTSTAMP:
5064                 err = net_hwtstamp_validate(ifr);
5065                 if (err)
5066                         return err;
5067                 /* fall through */
5068
5069         /*
5070          *      Unknown or private ioctl
5071          */
5072         default:
5073                 if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5074                     cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
5075                     cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
5076                     cmd == SIOCBONDRELEASE ||
5077                     cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
5078                     cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
5079                     cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
5080                     cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
5081                     cmd == SIOCGMIIPHY ||
5082                     cmd == SIOCGMIIREG ||
5083                     cmd == SIOCSMIIREG ||
5084                     cmd == SIOCBRADDIF ||
5085                     cmd == SIOCBRDELIF ||
5086                     cmd == SIOCSHWTSTAMP ||
5087                     cmd == SIOCWANDEV) {
5088                         err = -EOPNOTSUPP;
5089                         if (ops->ndo_do_ioctl) {
5090                                 if (netif_device_present(dev))
5091                                         err = ops->ndo_do_ioctl(dev, ifr, cmd);
5092                                 else
5093                                         err = -ENODEV;
5094                         }
5095                 } else
5096                         err = -EINVAL;
5097
5098         }
5099         return err;
5100 }
5101
5102 /*
5103  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
5104  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
5105  */
5106
5107 /**
5108  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
5109  *      @net: the applicable net namespace
5110  *      @cmd: command to issue
5111  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
5112  *
5113  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
5114  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
5115  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
5116  *      positive or a negative errno code on error.
5117  */
5118
5119 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
5120 {
5121         struct ifreq ifr;
5122         int ret;
5123         char *colon;
5124
5125         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
5126            and requires shared lock, because it sleeps writing
5127            to user space.
5128          */
5129
5130         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
5131                 rtnl_lock();
5132                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
5133                 rtnl_unlock();
5134                 return ret;
5135         }
5136         if (cmd == SIOCGIFNAME)
5137                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
5138
5139         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
5140                 return -EFAULT;
5141
5142         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
5143
5144         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
5145         if (colon)
5146                 *colon = 0;
5147
5148         /*
5149          *      See which interface the caller is talking about.
5150          */
5151
5152         switch (cmd) {
5153         /*
5154          *      These ioctl calls:
5155          *      - can be done by all.
5156          *      - atomic and do not require locking.
5157          *      - return a value
5158          */
5159         case SIOCGIFFLAGS:
5160         case SIOCGIFMETRIC:
5161         case SIOCGIFMTU:
5162         case SIOCGIFHWADDR:
5163         case SIOCGIFSLAVE:
5164         case SIOCGIFMAP:
5165         case SIOCGIFINDEX:
5166         case SIOCGIFTXQLEN:
5167                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5168                 rcu_read_lock();
5169                 ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
5170                 rcu_read_unlock();
5171                 if (!ret) {
5172                         if (colon)
5173                                 *colon = ':';
5174                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5175                                          sizeof(struct ifreq)))
5176                                 ret = -EFAULT;
5177                 }
5178                 return ret;
5179
5180         case SIOCETHTOOL:
5181                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5182                 rtnl_lock();
5183                 ret = dev_ethtool(net, &ifr);
5184                 rtnl_unlock();
5185                 if (!ret) {
5186                         if (colon)
5187                                 *colon = ':';
5188                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5189                                          sizeof(struct ifreq)))
5190                                 ret = -EFAULT;
5191                 }
5192                 return ret;
5193
5194         /*
5195          *      These ioctl calls:
5196          *      - require superuser power.
5197          *      - require strict serialization.
5198          *      - return a value
5199          */
5200         case SIOCGMIIPHY:
5201         case SIOCGMIIREG:
5202         case SIOCSIFNAME:
5203                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5204                         return -EPERM;
5205                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5206                 rtnl_lock();
5207                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5208                 rtnl_unlock();
5209                 if (!ret) {
5210                         if (colon)
5211                                 *colon = ':';
5212                         if (copy_to_user(arg, &ifr,
5213                                          sizeof(struct ifreq)))
5214                                 ret = -EFAULT;
5215                 }
5216                 return ret;
5217
5218         /*
5219          *      These ioctl calls:
5220          *      - require superuser power.
5221          *      - require strict serialization.
5222          *      - do not return a value
5223          */
5224         case SIOCSIFFLAGS:
5225         case SIOCSIFMETRIC:
5226         case SIOCSIFMTU:
5227         case SIOCSIFMAP:
5228         case SIOCSIFHWADDR:
5229         case SIOCSIFSLAVE:
5230         case SIOCADDMULTI:
5231         case SIOCDELMULTI:
5232         case SIOCSIFHWBROADCAST:
5233         case SIOCSIFTXQLEN:
5234         case SIOCSMIIREG:
5235         case SIOCBONDENSLAVE:
5236         case SIOCBONDRELEASE:
5237         case SIOCBONDSETHWADDR:
5238         case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
5239         case SIOCBRADDIF:
5240         case SIOCBRDELIF:
5241         case SIOCSHWTSTAMP:
5242                 if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
5243                         return -EPERM;
5244                 /* fall through */
5245         case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
5246         case SIOCBONDINFOQUERY:
5247                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
5248                 rtnl_lock();
5249                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5250                 rtnl_unlock();
5251                 return ret;
5252
5253         case SIOCGIFMEM:
5254                 /* Get the per device memory space. We can add this but
5255                  * currently do not support it */
5256         case SIOCSIFMEM:
5257                 /* Set the per device memory buffer space.
5258                  * Not applicable in our case */
5259         case SIOCSIFLINK:
5260                 return -ENOTTY;
5261
5262         /*
5263          *      Unknown or private ioctl.
5264          */
5265         default:
5266                 if (cmd == SIOCWANDEV ||
5267                     (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
5268                      cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
5269                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
5270                         rtnl_lock();
5271                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
5272                         rtnl_unlock();
5273                         if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
5274                                                  sizeof(struct ifreq)))
5275                                 ret = -EFAULT;
5276                         return ret;
5277                 }
5278                 /* Take care of Wireless Extensions */
5279                 if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
5280                         return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
5281                 return -ENOTTY;
5282         }
5283 }
5284
5285
5286 /**
5287  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
5288  *      @net: the applicable net namespace
5289  *
5290  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
5291  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
5292  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
5293  */
5294 static int dev_new_index(struct net *net)
5295 {
5296         int ifindex = net->ifindex;
5297         for (;;) {
5298                 if (++ifindex <= 0)
5299                         ifindex = 1;
5300                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
5301                         return net->ifindex = ifindex;
5302         }
5303 }
5304
5305 /* Delayed registration/unregisteration */
5306 static LIST_HEAD(net_todo_list);
5307
5308 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
5309 {
5310         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
5311 }
5312
5313 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
5314 {
5315         struct net_device *dev, *tmp;
5316
5317         BUG_ON(dev_boot_phase);
5318         ASSERT_RTNL();
5319
5320         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
5321                 /* Some devices call without registering
5322                  * for initialization unwind. Remove those
5323                  * devices and proceed with the remaining.
5324                  */
5325                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5326                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
5327                                  dev->name, dev);
5328
5329                         WARN_ON(1);
5330                         list_del(&dev->unreg_list);
5331                         continue;
5332                 }
5333                 dev->dismantle = true;
5334                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
5335         }
5336
5337         /* If device is running, close it first. */
5338         dev_close_many(head);
5339
5340         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5341                 /* And unlink it from device chain. */
5342                 unlist_netdevice(dev);
5343
5344                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
5345         }
5346
5347         synchronize_net();
5348
5349         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
5350                 /* Shutdown queueing discipline. */
5351                 dev_shutdown(dev);
5352
5353
5354                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
5355                    this device. They should clean all the things.
5356                 */
5357                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5358
5359                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
5360                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5361                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5362
5363                 /*
5364                  *      Flush the unicast and multicast chains
5365                  */
5366                 dev_uc_flush(dev);
5367                 dev_mc_flush(dev);
5368
5369                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5370                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5371
5372                 /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
5373                 WARN_ON(dev->master);
5374
5375                 /* Remove entries from kobject tree */
5376                 netdev_unregister_kobject(dev);
5377         }
5378
5379         synchronize_net();
5380
5381         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5382                 dev_put(dev);
5383 }
5384
5385 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
5386 {
5387         LIST_HEAD(single);
5388
5389         list_add(&dev->unreg_list, &single);
5390         rollback_registered_many(&single);
5391         list_del(&single);
5392 }
5393
5394 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
5395         netdev_features_t features)
5396 {
5397         /* Fix illegal checksum combinations */
5398         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5399             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5400                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
5401                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
5402         }
5403
5404         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
5405         if ((features & NETIF_F_SG) &&
5406             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
5407                 netdev_dbg(dev,
5408                         "Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n");
5409                 features &= ~NETIF_F_SG;
5410         }
5411
5412         /* TSO requires that SG is present as well. */
5413         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5414                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
5415                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
5416         }
5417
5418         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5419         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5420                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5421
5422         /* Software GSO depends on SG. */
5423         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5424                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5425                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5426         }
5427
5428         /* UFO needs SG and checksumming */
5429         if (features & NETIF_F_UFO) {
5430                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5431                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5432                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5433                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5434                         netdev_dbg(dev,
5435                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5436                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5437                 }
5438
5439                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5440                         netdev_dbg(dev,
5441                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5442                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5443                 }
5444         }
5445
5446         return features;
5447 }
5448
5449 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5450 {
5451         netdev_features_t features;
5452         int err = 0;
5453
5454         ASSERT_RTNL();
5455
5456         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5457
5458         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5459                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5460
5461         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5462         features = netdev_fix_features(dev, features);
5463
5464         if (dev->features == features)
5465                 return 0;
5466
5467         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5468                 &dev->features, &features);
5469
5470         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5471                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5472
5473         if (unlikely(err < 0)) {
5474                 netdev_err(dev,
5475                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5476                         err, &features, &dev->features);
5477                 return -1;
5478         }
5479
5480         if (!err)
5481                 dev->features = features;
5482
5483         return 1;
5484 }
5485
5486 /**
5487  *      netdev_update_features - recalculate device features
5488  *      @dev: the device to check
5489  *
5490  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5491  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5492  *      conditions might have changed that influence the features.
5493  */
5494 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5495 {
5496         if (__netdev_update_features(dev))
5497                 netdev_features_change(dev);
5498 }
5499 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5500
5501 /**
5502  *      netdev_change_features - recalculate device features
5503  *      @dev: the device to check
5504  *
5505  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5506  *      if they have not changed. Should be called instead of
5507  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5508  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5509  *      VLAN devices.
5510  */
5511 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5512 {
5513         __netdev_update_features(dev);
5514         netdev_features_change(dev);
5515 }
5516 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5517
5518 /**
5519  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5520  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5521  *      @dev: the device to transfer operstate to
5522  *
5523  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5524  *      called when a stacking relationship exists between the root
5525  *      device and the device(a leaf device).
5526  */
5527 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5528                                         struct net_device *dev)
5529 {
5530         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5531                 netif_dormant_on(dev);
5532         else
5533                 netif_dormant_off(dev);
5534
5535         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5536                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5537                         netif_carrier_on(dev);
5538         } else {
5539                 if (netif_carrier_ok(dev))
5540                         netif_carrier_off(dev);
5541         }
5542 }
5543 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5544
5545 #ifdef CONFIG_RPS
5546 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5547 {
5548         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5549         struct netdev_rx_queue *rx;
5550
5551         BUG_ON(count < 1);
5552
5553         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5554         if (!rx) {
5555                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u rx queues\n", count);
5556                 return -ENOMEM;
5557         }
5558         dev->_rx = rx;
5559
5560         for (i = 0; i < count; i++)
5561                 rx[i].dev = dev;
5562         return 0;
5563 }
5564 #endif
5565
5566 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5567                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5568 {
5569         /* Initialize queue lock */
5570         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5571         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5572         queue->xmit_lock_owner = -1;
5573         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5574         queue->dev = dev;
5575 #ifdef CONFIG_BQL
5576         dql_init(&queue->dql, HZ);
5577 #endif
5578 }
5579
5580 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5581 {
5582         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5583         struct netdev_queue *tx;
5584
5585         BUG_ON(count < 1);
5586
5587         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5588         if (!tx) {
5589                 pr_err("netdev: Unable to allocate %u tx queues\n", count);
5590                 return -ENOMEM;
5591         }
5592         dev->_tx = tx;
5593
5594         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5595         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5596
5597         return 0;
5598 }
5599
5600 /**
5601  *      register_netdevice      - register a network device
5602  *      @dev: device to register
5603  *
5604  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5605  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5606  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5607  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5608  *
5609  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5610  *      register_netdev() instead of this.
5611  *
5612  *      BUGS:
5613  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5614  *      will not get the same name.
5615  */
5616
5617 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5618 {
5619         int ret;
5620         struct net *net = dev_net(dev);
5621
5622         BUG_ON(dev_boot_phase);
5623         ASSERT_RTNL();
5624
5625         might_sleep();
5626
5627         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5628         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5629         BUG_ON(!net);
5630
5631         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5632         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5633
5634         dev->iflink = -1;
5635
5636         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5637         if (ret < 0)
5638                 goto out;
5639
5640         /* Init, if this function is available */
5641         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5642                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5643                 if (ret) {
5644                         if (ret > 0)
5645                                 ret = -EIO;
5646                         goto out;
5647                 }
5648         }
5649
5650         ret = -EBUSY;
5651         if (!dev->ifindex)
5652                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5653         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5654                 goto err_uninit;
5655
5656         if (dev->iflink == -1)
5657                 dev->iflink = dev->ifindex;
5658
5659         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5660          * software offloads (GSO and GRO).
5661          */
5662         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5663         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5664         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5665
5666         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5667         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5668                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5669                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5670                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5671                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5672                 }
5673         }
5674
5675         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5676          */
5677         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5678
5679         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5680         ret = notifier_to_errno(ret);
5681         if (ret)
5682                 goto err_uninit;
5683
5684         ret = netdev_register_kobject(dev);
5685         if (ret)
5686                 goto err_uninit;
5687         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5688
5689         __netdev_update_features(dev);
5690
5691         /*
5692          *      Default initial state at registry is that the
5693          *      device is present.
5694          */
5695
5696         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5697
5698         linkwatch_init_dev(dev);
5699
5700         dev_init_scheduler(dev);
5701         dev_hold(dev);
5702         list_netdevice(dev);
5703         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5704
5705         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5706         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5707         ret = notifier_to_errno(ret);
5708         if (ret) {
5709                 rollback_registered(dev);
5710                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5711         }
5712         /*
5713          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5714          *      device is fully setup before sending notifications.
5715          */
5716         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5717             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5718                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5719
5720 out:
5721         return ret;
5722
5723 err_uninit:
5724         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5725                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5726         goto out;
5727 }
5728 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5729
5730 /**
5731  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5732  *      @dev: device to init
5733  *
5734  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5735  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5736  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5737  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5738  *      poll scheduler due to HW limitations.
5739  */
5740 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5741 {
5742         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5743          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5744          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5745          * only ever used for NAPI polls
5746          */
5747         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5748
5749         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5750          * register/unregister code path
5751          */
5752         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5753
5754         /* NAPI wants this */
5755         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5756
5757         /* a dummy interface is started by default */
5758         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5759         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5760
5761         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5762          * because users of this 'device' dont need to change
5763          * its refcount.
5764          */
5765
5766         return 0;
5767 }
5768 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5769
5770
5771 /**
5772  *      register_netdev - register a network device
5773  *      @dev: device to register
5774  *
5775  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5776  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5777  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5778  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5779  *
5780  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5781  *      and expands the device name if you passed a format string to
5782  *      alloc_netdev.
5783  */
5784 int register_netdev(struct net_device *dev)
5785 {
5786         int err;
5787
5788         rtnl_lock();
5789         err = register_netdevice(dev);
5790         rtnl_unlock();
5791         return err;
5792 }
5793 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5794
5795 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5796 {
5797         int i, refcnt = 0;
5798
5799         for_each_possible_cpu(i)
5800                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5801         return refcnt;
5802 }
5803 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5804
5805 /**
5806  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5807  * @dev: target net_device
5808  *
5809  * This is called when unregistering network devices.
5810  *
5811  * Any protocol or device that holds a reference should register
5812  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5813  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5814  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5815  * call dev_put.
5816  */
5817 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5818 {
5819         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5820         int refcnt;
5821
5822         linkwatch_forget_dev(dev);
5823
5824         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5825         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5826
5827         while (refcnt != 0) {
5828                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5829                         rtnl_lock();
5830
5831                         /* Rebroadcast unregister notification */
5832                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5833
5834                         __rtnl_unlock();
5835                         rcu_barrier();
5836                         rtnl_lock();
5837
5838                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5839                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5840                                      &dev->state)) {
5841                                 /* We must not have linkwatch events
5842                                  * pending on unregister. If this
5843                                  * happens, we simply run the queue
5844                                  * unscheduled, resulting in a noop
5845                                  * for this device.
5846                                  */
5847                                 linkwatch_run_queue();
5848                         }
5849
5850                         __rtnl_unlock();
5851
5852                         rebroadcast_time = jiffies;
5853                 }
5854
5855                 msleep(250);
5856
5857                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5858
5859                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5860                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
5861                                  dev->name, refcnt);
5862                         warning_time = jiffies;
5863                 }
5864         }
5865 }
5866
5867 /* The sequence is:
5868  *
5869  *      rtnl_lock();
5870  *      ...
5871  *      register_netdevice(x1);
5872  *      register_netdevice(x2);
5873  *      ...
5874  *      unregister_netdevice(y1);
5875  *      unregister_netdevice(y2);
5876  *      ...
5877  *      rtnl_unlock();
5878  *      free_netdev(y1);
5879  *      free_netdev(y2);
5880  *
5881  * We are invoked by rtnl_unlock().
5882  * This allows us to deal with problems:
5883  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5884  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5885  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5886  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5887  *
5888  * We must not return until all unregister events added during
5889  * the interval the lock was held have been completed.
5890  */
5891 void netdev_run_todo(void)
5892 {
5893         struct list_head list;
5894
5895         /* Snapshot list, allow later requests */
5896         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5897
5898         __rtnl_unlock();
5899
5900
5901         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
5902         if (!list_empty(&list))
5903                 rcu_barrier();
5904
5905         while (!list_empty(&list)) {
5906                 struct net_device *dev
5907                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5908                 list_del(&dev->todo_list);
5909
5910                 rtnl_lock();
5911                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5912                 __rtnl_unlock();
5913
5914                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5915                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
5916                                dev->name, dev->reg_state);
5917                         dump_stack();
5918                         continue;
5919                 }
5920
5921                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5922
5923                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5924
5925                 netdev_wait_allrefs(dev);
5926
5927                 /* paranoia */
5928                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5929                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
5930                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
5931                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5932
5933                 if (dev->destructor)
5934                         dev->destructor(dev);
5935
5936                 /* Free network device */
5937                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5938         }
5939 }
5940
5941 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5942  * fields in the same order, with only the type differing.
5943  */
5944 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5945                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
5946 {
5947 #if BITS_PER_LONG == 64
5948         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5949         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5950 #else
5951         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5952         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5953         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5954
5955         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5956                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5957         for (i = 0; i < n; i++)
5958                 dst[i] = src[i];
5959 #endif
5960 }
5961 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
5962
5963 /**
5964  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5965  *      @dev: device to get statistics from
5966  *      @storage: place to store stats
5967  *
5968  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5969  *      The device driver may provide its own method by setting
5970  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5971  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5972  */
5973 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5974                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5975 {
5976         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5977
5978         if (ops->ndo_get_stats64) {
5979                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5980                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5981         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5982                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5983         } else {
5984                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5985         }
5986         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5987         return storage;
5988 }
5989 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5990
5991 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5992 {
5993         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5994
5995 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5996         if (queue)
5997                 return queue;
5998         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5999         if (!queue)
6000                 return NULL;
6001         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
6002         queue->qdisc = &noop_qdisc;
6003         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
6004         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
6005 #endif
6006         return queue;
6007 }
6008
6009 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
6010
6011 /**
6012  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
6013  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
6014  *      @name:          device name format string
6015  *      @setup:         callback to initialize device
6016  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
6017  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
6018  *
6019  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
6020  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
6021  *      for each queue on the device.
6022  */
6023 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
6024                 void (*setup)(struct net_device *),
6025                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
6026 {
6027         struct net_device *dev;
6028         size_t alloc_size;
6029         struct net_device *p;
6030
6031         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
6032
6033         if (txqs < 1) {
6034                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
6035                 return NULL;
6036         }
6037
6038 #ifdef CONFIG_RPS
6039         if (rxqs < 1) {
6040                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
6041                 return NULL;
6042         }
6043 #endif
6044
6045         alloc_size = sizeof(struct net_device);
6046         if (sizeof_priv) {
6047                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
6048                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
6049                 alloc_size += sizeof_priv;
6050         }
6051         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
6052         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
6053
6054         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
6055         if (!p) {
6056                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device\n");
6057                 return NULL;
6058         }
6059
6060         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
6061         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
6062
6063         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
6064         if (!dev->pcpu_refcnt)
6065                 goto free_p;
6066
6067         if (dev_addr_init(dev))
6068                 goto free_pcpu;
6069
6070         dev_mc_init(dev);
6071         dev_uc_init(dev);
6072
6073         dev_net_set(dev, &init_net);
6074
6075         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
6076         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
6077
6078         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
6079         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
6080         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
6081         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
6082         setup(dev);
6083
6084         dev->num_tx_queues = txqs;
6085         dev->real_num_tx_queues = txqs;
6086         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
6087                 goto free_all;
6088
6089 #ifdef CONFIG_RPS
6090         dev->num_rx_queues = rxqs;
6091         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
6092         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
6093                 goto free_all;
6094 #endif
6095
6096         strcpy(dev->name, name);
6097         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
6098         if (!dev->ethtool_ops)
6099                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
6100         return dev;
6101
6102 free_all:
6103         free_netdev(dev);
6104         return NULL;
6105
6106 free_pcpu:
6107         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6108         kfree(dev->_tx);
6109 #ifdef CONFIG_RPS
6110         kfree(dev->_rx);
6111 #endif
6112
6113 free_p:
6114         kfree(p);
6115         return NULL;
6116 }
6117 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
6118
6119 /**
6120  *      free_netdev - free network device
6121  *      @dev: device
6122  *
6123  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
6124  *      interface. The reference to the device object is released.
6125  *      If this is the last reference then it will be freed.
6126  */
6127 void free_netdev(struct net_device *dev)
6128 {
6129         struct napi_struct *p, *n;
6130
6131         release_net(dev_net(dev));
6132
6133         kfree(dev->_tx);
6134 #ifdef CONFIG_RPS
6135         kfree(dev->_rx);
6136 #endif
6137
6138         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
6139
6140         /* Flush device addresses */
6141         dev_addr_flush(dev);
6142
6143         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
6144                 netif_napi_del(p);
6145
6146         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
6147         dev->pcpu_refcnt = NULL;
6148
6149         /*  Compatibility with error handling in drivers */
6150         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
6151                 kfree((char *)dev - dev->padded);
6152                 return;
6153         }
6154
6155         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
6156         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
6157
6158         /* will free via device release */
6159         put_device(&dev->dev);
6160 }
6161 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
6162
6163 /**
6164  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
6165  *
6166  *      Wait for packets currently being received to be done.
6167  *      Does not block later packets from starting.
6168  */
6169 void synchronize_net(void)
6170 {
6171         might_sleep();
6172         if (rtnl_is_locked())
6173                 synchronize_rcu_expedited();
6174         else
6175                 synchronize_rcu();
6176 }
6177 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
6178
6179 /**
6180  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
6181  *      @dev: device
6182  *      @head: list
6183  *
6184  *      This function shuts down a device interface and removes it
6185  *      from the kernel tables.
6186  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
6187  *
6188  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
6189  *      unregister_netdev() instead of this.
6190  */
6191
6192 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
6193 {
6194         ASSERT_RTNL();
6195
6196         if (head) {
6197                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
6198         } else {
6199                 rollback_registered(dev);
6200                 /* Finish processing unregister after unlock */
6201                 net_set_todo(dev);
6202         }
6203 }
6204 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
6205
6206 /**
6207  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
6208  *      @head: list of devices
6209  */
6210 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
6211 {
6212         struct net_device *dev;
6213
6214         if (!list_empty(head)) {
6215                 rollback_registered_many(head);
6216                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
6217                         net_set_todo(dev);
6218         }
6219 }
6220 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
6221
6222 /**
6223  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
6224  *      @dev: device
6225  *
6226  *      This function shuts down a device interface and removes it
6227  *      from the kernel tables.
6228  *
6229  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
6230  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
6231  *      unregister_netdevice.
6232  */
6233 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
6234 {
6235         rtnl_lock();
6236         unregister_netdevice(dev);
6237         rtnl_unlock();
6238 }
6239 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
6240
6241 /**
6242  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
6243  *      @dev: device
6244  *      @net: network namespace
6245  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
6246  *            is already taken in the destination network namespace.
6247  *
6248  *      This function shuts down a device interface and moves it
6249  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
6250  *      a failure a netagive errno code is returned.
6251  *
6252  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
6253  */
6254
6255 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
6256 {
6257         int err;
6258
6259         ASSERT_RTNL();
6260
6261         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
6262         err = -EINVAL;
6263         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6264                 goto out;
6265
6266         /* Ensure the device has been registrered */
6267         err = -EINVAL;
6268         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
6269                 goto out;
6270
6271         /* Get out if there is nothing todo */
6272         err = 0;
6273         if (net_eq(dev_net(dev), net))
6274                 goto out;
6275
6276         /* Pick the destination device name, and ensure
6277          * we can use it in the destination network namespace.
6278          */
6279         err = -EEXIST;
6280         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
6281                 /* We get here if we can't use the current device name */
6282                 if (!pat)
6283                         goto out;
6284                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
6285                         goto out;
6286         }
6287
6288         /*
6289          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
6290          */
6291
6292         /* If device is running close it first. */
6293         dev_close(dev);
6294
6295         /* And unlink it from device chain */
6296         err = -ENODEV;
6297         unlist_netdevice(dev);
6298
6299         synchronize_net();
6300
6301         /* Shutdown queueing discipline. */
6302         dev_shutdown(dev);
6303
6304         /* Notify protocols, that we are about to destroy
6305            this device. They should clean all the things.
6306
6307            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
6308            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
6309            the device is just moving and can keep their slaves up.
6310         */
6311         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
6312         rcu_barrier();
6313         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
6314         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
6315
6316         /*
6317          *      Flush the unicast and multicast chains
6318          */
6319         dev_uc_flush(dev);
6320         dev_mc_flush(dev);
6321
6322         /* Actually switch the network namespace */
6323         dev_net_set(dev, net);
6324
6325         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
6326         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
6327                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
6328                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
6329                 if (iflink)
6330                         dev->iflink = dev->ifindex;
6331         }
6332
6333         /* Fixup kobjects */
6334         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
6335         WARN_ON(err);
6336
6337         /* Add the device back in the hashes */
6338         list_netdevice(dev);
6339
6340         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
6341         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
6342
6343         /*
6344          *      Prevent userspace races by waiting until the network
6345          *      device is fully setup before sending notifications.
6346          */
6347         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
6348
6349         synchronize_net();
6350         err = 0;
6351 out:
6352         return err;
6353 }
6354 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
6355
6356 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
6357                             unsigned long action,
6358                             void *ocpu)
6359 {
6360         struct sk_buff **list_skb;
6361         struct sk_buff *skb;
6362         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
6363         struct softnet_data *sd, *oldsd;
6364
6365         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
6366                 return NOTIFY_OK;
6367
6368         local_irq_disable();
6369         cpu = smp_processor_id();
6370         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6371         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6372
6373         /* Find end of our completion_queue. */
6374         list_skb = &sd->completion_queue;
6375         while (*list_skb)
6376                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6377         /* Append completion queue from offline CPU. */
6378         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6379         oldsd->completion_queue = NULL;
6380
6381         /* Append output queue from offline CPU. */
6382         if (oldsd->output_queue) {
6383                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6384                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6385                 oldsd->output_queue = NULL;
6386                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6387         }
6388         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6389         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6390                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6391                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6392         }
6393
6394         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6395         local_irq_enable();
6396
6397         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6398         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6399                 netif_rx(skb);
6400                 input_queue_head_incr(oldsd);
6401         }
6402         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6403                 netif_rx(skb);
6404                 input_queue_head_incr(oldsd);
6405         }
6406
6407         return NOTIFY_OK;
6408 }
6409
6410
6411 /**
6412  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6413  *      @all: current feature set
6414  *      @one: new feature set
6415  *      @mask: mask feature set
6416  *
6417  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6418  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6419  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6420  */
6421 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6422         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6423 {
6424         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6425                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6426         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6427
6428         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6429         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6430
6431         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6432         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6433                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6434
6435         return all;
6436 }
6437 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6438
6439 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6440 {
6441         int i;
6442         struct hlist_head *hash;
6443
6444         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6445         if (hash != NULL)
6446                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6447                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6448
6449         return hash;
6450 }
6451
6452 /* Initialize per network namespace state */
6453 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6454 {
6455         if (net != &init_net)
6456                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6457
6458         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6459         if (net->dev_name_head == NULL)
6460                 goto err_name;
6461
6462         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6463         if (net->dev_index_head == NULL)
6464                 goto err_idx;
6465
6466         return 0;
6467
6468 err_idx:
6469         kfree(net->dev_name_head);
6470 err_name:
6471         return -ENOMEM;
6472 }
6473
6474 /**
6475  *      netdev_drivername - network driver for the device
6476  *      @dev: network device
6477  *
6478  *      Determine network driver for device.
6479  */
6480 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6481 {
6482         const struct device_driver *driver;
6483         const struct device *parent;
6484         const char *empty = "";
6485
6486         parent = dev->dev.parent;
6487         if (!parent)
6488                 return empty;
6489
6490         driver = parent->driver;
6491         if (driver && driver->name)
6492                 return driver->name;
6493         return empty;
6494 }
6495
6496 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6497                            struct va_format *vaf)
6498 {
6499         int r;
6500
6501         if (dev && dev->dev.parent) {
6502                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6503                                     dev->dev.parent,
6504                                     "%s %s %s: %pV",
6505                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6506                                     dev_name(dev->dev.parent),
6507                                     netdev_name(dev), vaf);
6508         } else if (dev) {
6509                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6510         } else {
6511                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6512         }
6513
6514         return r;
6515 }
6516
6517 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6518                   const char *format, ...)
6519 {
6520         struct va_format vaf;
6521         va_list args;
6522         int r;
6523
6524         va_start(args, format);
6525
6526         vaf.fmt = format;
6527         vaf.va = &args;
6528
6529         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6530
6531         va_end(args);
6532
6533         return r;
6534 }
6535 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6536
6537 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6538 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6539 {                                                               \
6540         int r;                                                  \
6541         struct va_format vaf;                                   \
6542         va_list args;                                           \
6543                                                                 \
6544         va_start(args, fmt);                                    \
6545                                                                 \
6546         vaf.fmt = fmt;                                          \
6547         vaf.va = &args;                                         \
6548                                                                 \
6549         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6550                                                                 \
6551         va_end(args);                                           \
6552                                                                 \
6553         return r;                                               \
6554 }                                                               \
6555 EXPORT_SYMBOL(func);
6556
6557 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6558 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6559 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6560 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6561 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6562 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6563 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6564
6565 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6566 {
6567         kfree(net->dev_name_head);
6568         kfree(net->dev_index_head);
6569 }
6570
6571 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6572         .init = netdev_init,
6573         .exit = netdev_exit,
6574 };
6575
6576 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6577 {
6578         struct net_device *dev, *aux;
6579         /*
6580          * Push all migratable network devices back to the
6581          * initial network namespace
6582          */
6583         rtnl_lock();
6584         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6585                 int err;
6586                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6587
6588                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6589                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6590                         continue;
6591
6592                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6593                 if (dev->rtnl_link_ops)
6594                         continue;
6595
6596                 /* Push remaining network devices to init_net */
6597                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6598                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6599                 if (err) {
6600                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6601                                  __func__, dev->name, err);
6602                         BUG();
6603                 }
6604         }
6605         rtnl_unlock();
6606 }
6607
6608 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6609 {
6610         /* At exit all network devices most be removed from a network
6611          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6612          * Do this across as many network namespaces as possible to
6613          * improve batching efficiency.
6614          */
6615         struct net_device *dev;
6616         struct net *net;
6617         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6618
6619         rtnl_lock();
6620         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6621                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6622                         if (dev->rtnl_link_ops)
6623                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6624                         else
6625                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6626                 }
6627         }
6628         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6629         list_del(&dev_kill_list);
6630         rtnl_unlock();
6631 }
6632
6633 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6634         .exit = default_device_exit,
6635         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6636 };
6637
6638 /*
6639  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6640  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6641  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6642  *
6643  */
6644
6645 /*
6646  *       This is called single threaded during boot, so no need
6647  *       to take the rtnl semaphore.
6648  */
6649 static int __init net_dev_init(void)
6650 {
6651         int i, rc = -ENOMEM;
6652
6653         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6654
6655         if (dev_proc_init())
6656                 goto out;
6657
6658         if (netdev_kobject_init())
6659                 goto out;
6660
6661         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6662         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6663                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6664
6665         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6666                 goto out;
6667
6668         /*
6669          *      Initialise the packet receive queues.
6670          */
6671
6672         for_each_possible_cpu(i) {
6673                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6674
6675                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6676                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6677                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6678                 sd->completion_queue = NULL;
6679                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6680                 sd->output_queue = NULL;
6681                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6682 #ifdef CONFIG_RPS
6683                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6684                 sd->csd.info = sd;
6685                 sd->csd.flags = 0;
6686                 sd->cpu = i;
6687 #endif
6688
6689                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6690                 sd->backlog.weight = weight_p;
6691                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6692                 sd->backlog.gro_count = 0;
6693         }
6694
6695         dev_boot_phase = 0;
6696
6697         /* The loopback device is special if any other network devices
6698          * is present in a network namespace the loopback device must
6699          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6700          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6701          * keeping the loopback device as the first device on the
6702          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6703          * is the first device that appears and the last network device
6704          * that disappears.
6705          */
6706         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6707                 goto out;
6708
6709         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6710                 goto out;
6711
6712         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6713         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6714
6715         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6716         dst_init();
6717         dev_mcast_init();
6718         rc = 0;
6719 out:
6720         return rc;
6721 }
6722
6723 subsys_initcall(net_dev_init);
6724
6725 static int __init initialize_hashrnd(void)
6726 {
6727         get_random_bytes(&hashrnd, sizeof(hashrnd));
6728         return 0;
6729 }
6730
6731 late_initcall_sync(initialize_hashrnd);
6732