Merge branch 'master' of master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[linux-2.6] / 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 <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/cpu.h>
80 #include <linux/types.h>
81 #include <linux/kernel.h>
82 #include <linux/sched.h>
83 #include <linux/mutex.h>
84 #include <linux/string.h>
85 #include <linux/mm.h>
86 #include <linux/socket.h>
87 #include <linux/sockios.h>
88 #include <linux/errno.h>
89 #include <linux/interrupt.h>
90 #include <linux/if_ether.h>
91 #include <linux/netdevice.h>
92 #include <linux/etherdevice.h>
93 #include <linux/ethtool.h>
94 #include <linux/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/net_namespace.h>
97 #include <net/sock.h>
98 #include <linux/rtnetlink.h>
99 #include <linux/proc_fs.h>
100 #include <linux/seq_file.h>
101 #include <linux/stat.h>
102 #include <linux/if_bridge.h>
103 #include <linux/if_macvlan.h>
104 #include <net/dst.h>
105 #include <net/pkt_sched.h>
106 #include <net/checksum.h>
107 #include <linux/highmem.h>
108 #include <linux/init.h>
109 #include <linux/kmod.h>
110 #include <linux/module.h>
111 #include <linux/kallsyms.h>
112 #include <linux/netpoll.h>
113 #include <linux/rcupdate.h>
114 #include <linux/delay.h>
115 #include <net/wext.h>
116 #include <net/iw_handler.h>
117 #include <asm/current.h>
118 #include <linux/audit.h>
119 #include <linux/dmaengine.h>
120 #include <linux/err.h>
121 #include <linux/ctype.h>
122 #include <linux/if_arp.h>
123 #include <linux/if_vlan.h>
124 #include <linux/ip.h>
125 #include <net/ip.h>
126 #include <linux/ipv6.h>
127 #include <linux/in.h>
128 #include <linux/jhash.h>
129 #include <linux/random.h>
130
131 #include "net-sysfs.h"
132
133 /*
134  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
135  *      and the routines to invoke.
136  *
137  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
138  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
139  *
140  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
141  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
142  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
143  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
144  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
145  *             --BLG
146  *
147  *              0800    IP
148  *              8100    802.1Q VLAN
149  *              0001    802.3
150  *              0002    AX.25
151  *              0004    802.2
152  *              8035    RARP
153  *              0005    SNAP
154  *              0805    X.25
155  *              0806    ARP
156  *              8137    IPX
157  *              0009    Localtalk
158  *              86DD    IPv6
159  */
160
161 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
162 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
163
164 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
165 static struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
166 static struct list_head ptype_all __read_mostly;        /* Taps */
167
168 #ifdef CONFIG_NET_DMA
169 struct net_dma {
170         struct dma_client client;
171         spinlock_t lock;
172         cpumask_t channel_mask;
173         struct dma_chan **channels;
174 };
175
176 static enum dma_state_client
177 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
178         enum dma_state state);
179
180 static struct net_dma net_dma = {
181         .client = {
182                 .event_callback = netdev_dma_event,
183         },
184 };
185 #endif
186
187 /*
188  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
189  * semaphore.
190  *
191  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
192  *
193  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
194  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
195  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
196  * while a writer is preparing to update it.
197  *
198  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
199  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
200  * protection against other writers.
201  *
202  * See, for example usages, register_netdevice() and
203  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
204  * semaphore held.
205  */
206 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
207
208 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
209
210 #define NETDEV_HASHBITS 8
211 #define NETDEV_HASHENTRIES (1 << NETDEV_HASHBITS)
212
213 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
214 {
215         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
216         return &net->dev_name_head[hash & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
217 }
218
219 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
220 {
221         return &net->dev_index_head[ifindex & ((1 << NETDEV_HASHBITS) - 1)];
222 }
223
224 /* Device list insertion */
225 static int list_netdevice(struct net_device *dev)
226 {
227         struct net *net = dev_net(dev);
228
229         ASSERT_RTNL();
230
231         write_lock_bh(&dev_base_lock);
232         list_add_tail(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
233         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
234         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(net, dev->ifindex));
235         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
236         return 0;
237 }
238
239 /* Device list removal */
240 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
241 {
242         ASSERT_RTNL();
243
244         /* Unlink dev from the device chain */
245         write_lock_bh(&dev_base_lock);
246         list_del(&dev->dev_list);
247         hlist_del(&dev->name_hlist);
248         hlist_del(&dev->index_hlist);
249         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
250 }
251
252 /*
253  *      Our notifier list
254  */
255
256 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
257
258 /*
259  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
260  *      queue in the local softnet handler.
261  */
262
263 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data);
264
265 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
266 /*
267  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
268  * according to dev->type
269  */
270 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
271         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
272          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
273          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
274          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
275          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
276          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
277          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
278          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
279          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
280          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
281          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
282          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
283          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE802_TR, ARPHRD_IEEE80211,
284          ARPHRD_IEEE80211_PRISM, ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_VOID,
285          ARPHRD_NONE};
286
287 static const char *netdev_lock_name[] =
288         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
289          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
290          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
291          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
292          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
293          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
294          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
295          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
296          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
297          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
298          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
299          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
300          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE802_TR", "_xmit_IEEE80211",
301          "_xmit_IEEE80211_PRISM", "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_VOID",
302          "_xmit_NONE"};
303
304 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
305 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
306
307 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
308 {
309         int i;
310
311         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
312                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
313                         return i;
314         /* the last key is used by default */
315         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
316 }
317
318 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
319                                                  unsigned short dev_type)
320 {
321         int i;
322
323         i = netdev_lock_pos(dev_type);
324         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
325                                    netdev_lock_name[i]);
326 }
327
328 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
329 {
330         int i;
331
332         i = netdev_lock_pos(dev->type);
333         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
334                                    &netdev_addr_lock_key[i],
335                                    netdev_lock_name[i]);
336 }
337 #else
338 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
339                                                  unsigned short dev_type)
340 {
341 }
342 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
343 {
344 }
345 #endif
346
347 /*******************************************************************************
348
349                 Protocol management and registration routines
350
351 *******************************************************************************/
352
353 /*
354  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
355  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
356  *      here.
357  *
358  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
359  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
360  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
361  *      It is true now, do not change it.
362  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
363  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
364  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
365  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
366  *                                                      --ANK (980803)
367  */
368
369 /**
370  *      dev_add_pack - add packet handler
371  *      @pt: packet type declaration
372  *
373  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
374  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
375  *      removed from the kernel lists.
376  *
377  *      This call does not sleep therefore it can not
378  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
379  *      will see the new packet type (until the next received packet).
380  */
381
382 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
383 {
384         int hash;
385
386         spin_lock_bh(&ptype_lock);
387         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
388                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
389         else {
390                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
391                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
392         }
393         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
394 }
395
396 /**
397  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
398  *      @pt: packet type declaration
399  *
400  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
401  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
402  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
403  *      returns.
404  *
405  *      The packet type might still be in use by receivers
406  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
407  *      through a quiescent state.
408  */
409 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
410 {
411         struct list_head *head;
412         struct packet_type *pt1;
413
414         spin_lock_bh(&ptype_lock);
415
416         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
417                 head = &ptype_all;
418         else
419                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
420
421         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
422                 if (pt == pt1) {
423                         list_del_rcu(&pt->list);
424                         goto out;
425                 }
426         }
427
428         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
429 out:
430         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
431 }
432 /**
433  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
434  *      @pt: packet type declaration
435  *
436  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
437  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
438  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
439  *      returns.
440  *
441  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
442  *      type after return.
443  */
444 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
445 {
446         __dev_remove_pack(pt);
447
448         synchronize_net();
449 }
450
451 /******************************************************************************
452
453                       Device Boot-time Settings Routines
454
455 *******************************************************************************/
456
457 /* Boot time configuration table */
458 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
459
460 /**
461  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
462  *      @name: name of the device
463  *      @map: configured settings for the device
464  *
465  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
466  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
467  *      all netdevices.
468  */
469 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
470 {
471         struct netdev_boot_setup *s;
472         int i;
473
474         s = dev_boot_setup;
475         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
476                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
477                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
478                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
479                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
480                         break;
481                 }
482         }
483
484         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
485 }
486
487 /**
488  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
489  *      @dev: the netdevice
490  *
491  *      Check boot time settings for the device.
492  *      The found settings are set for the device to be used
493  *      later in the device probing.
494  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
495  */
496 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
497 {
498         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
499         int i;
500
501         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
502                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
503                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
504                         dev->irq        = s[i].map.irq;
505                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
506                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
507                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
508                         return 1;
509                 }
510         }
511         return 0;
512 }
513
514
515 /**
516  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
517  *      @prefix: prefix for network device
518  *      @unit: id for network device
519  *
520  *      Check boot time settings for the base address of device.
521  *      The found settings are set for the device to be used
522  *      later in the device probing.
523  *      Returns 0 if no settings found.
524  */
525 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
526 {
527         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
528         char name[IFNAMSIZ];
529         int i;
530
531         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
532
533         /*
534          * If device already registered then return base of 1
535          * to indicate not to probe for this interface
536          */
537         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
538                 return 1;
539
540         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
541                 if (!strcmp(name, s[i].name))
542                         return s[i].map.base_addr;
543         return 0;
544 }
545
546 /*
547  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
548  */
549 int __init netdev_boot_setup(char *str)
550 {
551         int ints[5];
552         struct ifmap map;
553
554         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
555         if (!str || !*str)
556                 return 0;
557
558         /* Save settings */
559         memset(&map, 0, sizeof(map));
560         if (ints[0] > 0)
561                 map.irq = ints[1];
562         if (ints[0] > 1)
563                 map.base_addr = ints[2];
564         if (ints[0] > 2)
565                 map.mem_start = ints[3];
566         if (ints[0] > 3)
567                 map.mem_end = ints[4];
568
569         /* Add new entry to the list */
570         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
571 }
572
573 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
574
575 /*******************************************************************************
576
577                             Device Interface Subroutines
578
579 *******************************************************************************/
580
581 /**
582  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
583  *      @net: the applicable net namespace
584  *      @name: name to find
585  *
586  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
587  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
588  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
589  *      reference counters are not incremented so the caller must be
590  *      careful with locks.
591  */
592
593 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
594 {
595         struct hlist_node *p;
596
597         hlist_for_each(p, dev_name_hash(net, name)) {
598                 struct net_device *dev
599                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
600                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
601                         return dev;
602         }
603         return NULL;
604 }
605
606 /**
607  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
608  *      @net: the applicable net namespace
609  *      @name: name to find
610  *
611  *      Find an interface by name. This can be called from any
612  *      context and does its own locking. The returned handle has
613  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
614  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
615  *      matching device is found.
616  */
617
618 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
619 {
620         struct net_device *dev;
621
622         read_lock(&dev_base_lock);
623         dev = __dev_get_by_name(net, name);
624         if (dev)
625                 dev_hold(dev);
626         read_unlock(&dev_base_lock);
627         return dev;
628 }
629
630 /**
631  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
632  *      @net: the applicable net namespace
633  *      @ifindex: index of device
634  *
635  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
636  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
637  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
638  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
639  *      or @dev_base_lock.
640  */
641
642 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
643 {
644         struct hlist_node *p;
645
646         hlist_for_each(p, dev_index_hash(net, ifindex)) {
647                 struct net_device *dev
648                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
649                 if (dev->ifindex == ifindex)
650                         return dev;
651         }
652         return NULL;
653 }
654
655
656 /**
657  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
658  *      @net: the applicable net namespace
659  *      @ifindex: index of device
660  *
661  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
662  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
663  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
664  *      dev_put to indicate they have finished with it.
665  */
666
667 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
668 {
669         struct net_device *dev;
670
671         read_lock(&dev_base_lock);
672         dev = __dev_get_by_index(net, ifindex);
673         if (dev)
674                 dev_hold(dev);
675         read_unlock(&dev_base_lock);
676         return dev;
677 }
678
679 /**
680  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
681  *      @net: the applicable net namespace
682  *      @type: media type of device
683  *      @ha: hardware address
684  *
685  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
686  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
687  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
688  *      and the caller must therefore be careful about locking
689  *
690  *      BUGS:
691  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
692  */
693
694 struct net_device *dev_getbyhwaddr(struct net *net, unsigned short type, char *ha)
695 {
696         struct net_device *dev;
697
698         ASSERT_RTNL();
699
700         for_each_netdev(net, dev)
701                 if (dev->type == type &&
702                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
703                         return dev;
704
705         return NULL;
706 }
707
708 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
709
710 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
711 {
712         struct net_device *dev;
713
714         ASSERT_RTNL();
715         for_each_netdev(net, dev)
716                 if (dev->type == type)
717                         return dev;
718
719         return NULL;
720 }
721
722 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
723
724 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
725 {
726         struct net_device *dev;
727
728         rtnl_lock();
729         dev = __dev_getfirstbyhwtype(net, type);
730         if (dev)
731                 dev_hold(dev);
732         rtnl_unlock();
733         return dev;
734 }
735
736 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
737
738 /**
739  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
740  *      @net: the applicable net namespace
741  *      @if_flags: IFF_* values
742  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
743  *
744  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
745  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
746  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
747  *      dev_put to indicate they have finished with it.
748  */
749
750 struct net_device * dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short if_flags, unsigned short mask)
751 {
752         struct net_device *dev, *ret;
753
754         ret = NULL;
755         read_lock(&dev_base_lock);
756         for_each_netdev(net, dev) {
757                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
758                         dev_hold(dev);
759                         ret = dev;
760                         break;
761                 }
762         }
763         read_unlock(&dev_base_lock);
764         return ret;
765 }
766
767 /**
768  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
769  *      @name: name string
770  *
771  *      Network device names need to be valid file names to
772  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
773  *      whitespace.
774  */
775 int dev_valid_name(const char *name)
776 {
777         if (*name == '\0')
778                 return 0;
779         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
780                 return 0;
781         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
782                 return 0;
783
784         while (*name) {
785                 if (*name == '/' || isspace(*name))
786                         return 0;
787                 name++;
788         }
789         return 1;
790 }
791
792 /**
793  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
794  *      @net: network namespace to allocate the device name in
795  *      @name: name format string
796  *      @buf:  scratch buffer and result name string
797  *
798  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
799  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
800  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
801  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
802  *      duplicates.
803  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
804  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
805  */
806
807 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
808 {
809         int i = 0;
810         const char *p;
811         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
812         unsigned long *inuse;
813         struct net_device *d;
814
815         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
816         if (p) {
817                 /*
818                  * Verify the string as this thing may have come from
819                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
820                  * characters.
821                  */
822                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
823                         return -EINVAL;
824
825                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
826                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
827                 if (!inuse)
828                         return -ENOMEM;
829
830                 for_each_netdev(net, d) {
831                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
832                                 continue;
833                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
834                                 continue;
835
836                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
837                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
838                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
839                                 set_bit(i, inuse);
840                 }
841
842                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
843                 free_page((unsigned long) inuse);
844         }
845
846         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
847         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
848                 return i;
849
850         /* It is possible to run out of possible slots
851          * when the name is long and there isn't enough space left
852          * for the digits, or if all bits are used.
853          */
854         return -ENFILE;
855 }
856
857 /**
858  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
859  *      @dev: device
860  *      @name: name format string
861  *
862  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
863  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
864  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
865  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
866  *      duplicates.
867  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
868  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
869  */
870
871 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
872 {
873         char buf[IFNAMSIZ];
874         struct net *net;
875         int ret;
876
877         BUG_ON(!dev_net(dev));
878         net = dev_net(dev);
879         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
880         if (ret >= 0)
881                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
882         return ret;
883 }
884
885
886 /**
887  *      dev_change_name - change name of a device
888  *      @dev: device
889  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
890  *
891  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
892  *      for wildcarding.
893  */
894 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
895 {
896         char oldname[IFNAMSIZ];
897         int err = 0;
898         int ret;
899         struct net *net;
900
901         ASSERT_RTNL();
902         BUG_ON(!dev_net(dev));
903
904         net = dev_net(dev);
905         if (dev->flags & IFF_UP)
906                 return -EBUSY;
907
908         if (!dev_valid_name(newname))
909                 return -EINVAL;
910
911         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0)
912                 return 0;
913
914         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
915
916         if (strchr(newname, '%')) {
917                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
918                 if (err < 0)
919                         return err;
920         }
921         else if (__dev_get_by_name(net, newname))
922                 return -EEXIST;
923         else
924                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
925
926 rollback:
927         /* For now only devices in the initial network namespace
928          * are in sysfs.
929          */
930         if (net == &init_net) {
931                 ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
932                 if (ret) {
933                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
934                         return ret;
935                 }
936         }
937
938         write_lock_bh(&dev_base_lock);
939         hlist_del(&dev->name_hlist);
940         hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
941         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
942
943         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
944         ret = notifier_to_errno(ret);
945
946         if (ret) {
947                 if (err) {
948                         printk(KERN_ERR
949                                "%s: name change rollback failed: %d.\n",
950                                dev->name, ret);
951                 } else {
952                         err = ret;
953                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
954                         goto rollback;
955                 }
956         }
957
958         return err;
959 }
960
961 /**
962  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
963  *      @dev: device
964  *      @alias: name up to IFALIASZ
965  *      @len: limit of bytes to copy from info
966  *
967  *      Set ifalias for a device,
968  */
969 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
970 {
971         ASSERT_RTNL();
972
973         if (len >= IFALIASZ)
974                 return -EINVAL;
975
976         if (!len) {
977                 if (dev->ifalias) {
978                         kfree(dev->ifalias);
979                         dev->ifalias = NULL;
980                 }
981                 return 0;
982         }
983
984         dev->ifalias = krealloc(dev->ifalias, len+1, GFP_KERNEL);
985         if (!dev->ifalias)
986                 return -ENOMEM;
987
988         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
989         return len;
990 }
991
992
993 /**
994  *      netdev_features_change - device changes features
995  *      @dev: device to cause notification
996  *
997  *      Called to indicate a device has changed features.
998  */
999 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1000 {
1001         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1002 }
1003 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1004
1005 /**
1006  *      netdev_state_change - device changes state
1007  *      @dev: device to cause notification
1008  *
1009  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1010  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1011  *      to the routing socket.
1012  */
1013 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1014 {
1015         if (dev->flags & IFF_UP) {
1016                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1017                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1018         }
1019 }
1020
1021 void netdev_bonding_change(struct net_device *dev)
1022 {
1023         call_netdevice_notifiers(NETDEV_BONDING_FAILOVER, dev);
1024 }
1025 EXPORT_SYMBOL(netdev_bonding_change);
1026
1027 /**
1028  *      dev_load        - load a network module
1029  *      @net: the applicable net namespace
1030  *      @name: name of interface
1031  *
1032  *      If a network interface is not present and the process has suitable
1033  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
1034  *      available in this kernel then it becomes a nop.
1035  */
1036
1037 void dev_load(struct net *net, const char *name)
1038 {
1039         struct net_device *dev;
1040
1041         read_lock(&dev_base_lock);
1042         dev = __dev_get_by_name(net, name);
1043         read_unlock(&dev_base_lock);
1044
1045         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
1046                 request_module("%s", name);
1047 }
1048
1049 /**
1050  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1051  *      @dev:   device to open
1052  *
1053  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1054  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1055  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1056  *      sent to the netdev notifier chain.
1057  *
1058  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1059  *      a negative errno code is returned.
1060  */
1061 int dev_open(struct net_device *dev)
1062 {
1063         int ret = 0;
1064
1065         ASSERT_RTNL();
1066
1067         /*
1068          *      Is it already up?
1069          */
1070
1071         if (dev->flags & IFF_UP)
1072                 return 0;
1073
1074         /*
1075          *      Is it even present?
1076          */
1077         if (!netif_device_present(dev))
1078                 return -ENODEV;
1079
1080         /*
1081          *      Call device private open method
1082          */
1083         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1084
1085         if (dev->validate_addr)
1086                 ret = dev->validate_addr(dev);
1087
1088         if (!ret && dev->open)
1089                 ret = dev->open(dev);
1090
1091         /*
1092          *      If it went open OK then:
1093          */
1094
1095         if (ret)
1096                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1097         else {
1098                 /*
1099                  *      Set the flags.
1100                  */
1101                 dev->flags |= IFF_UP;
1102
1103                 /*
1104                  *      Initialize multicasting status
1105                  */
1106                 dev_set_rx_mode(dev);
1107
1108                 /*
1109                  *      Wakeup transmit queue engine
1110                  */
1111                 dev_activate(dev);
1112
1113                 /*
1114                  *      ... and announce new interface.
1115                  */
1116                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1117         }
1118
1119         return ret;
1120 }
1121
1122 /**
1123  *      dev_close - shutdown an interface.
1124  *      @dev: device to shutdown
1125  *
1126  *      This function moves an active device into down state. A
1127  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1128  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1129  *      chain.
1130  */
1131 int dev_close(struct net_device *dev)
1132 {
1133         ASSERT_RTNL();
1134
1135         might_sleep();
1136
1137         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1138                 return 0;
1139
1140         /*
1141          *      Tell people we are going down, so that they can
1142          *      prepare to death, when device is still operating.
1143          */
1144         call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1145
1146         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1147
1148         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
1149          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1150          *
1151          * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1152          * napi_struct instances on this device.
1153          */
1154         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1155
1156         dev_deactivate(dev);
1157
1158         /*
1159          *      Call the device specific close. This cannot fail.
1160          *      Only if device is UP
1161          *
1162          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1163          *      event.
1164          */
1165         if (dev->stop)
1166                 dev->stop(dev);
1167
1168         /*
1169          *      Device is now down.
1170          */
1171
1172         dev->flags &= ~IFF_UP;
1173
1174         /*
1175          * Tell people we are down
1176          */
1177         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1178
1179         return 0;
1180 }
1181
1182
1183 /**
1184  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1185  *      @dev: device
1186  *
1187  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1188  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1189  *      forwarded to another interface.
1190  */
1191 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1192 {
1193         if (dev->ethtool_ops && dev->ethtool_ops->get_flags &&
1194             dev->ethtool_ops->set_flags) {
1195                 u32 flags = dev->ethtool_ops->get_flags(dev);
1196                 if (flags & ETH_FLAG_LRO) {
1197                         flags &= ~ETH_FLAG_LRO;
1198                         dev->ethtool_ops->set_flags(dev, flags);
1199                 }
1200         }
1201         WARN_ON(dev->features & NETIF_F_LRO);
1202 }
1203 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1204
1205
1206 static int dev_boot_phase = 1;
1207
1208 /*
1209  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
1210  *      as we export them to the world.
1211  */
1212
1213 /**
1214  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1215  *      @nb: notifier
1216  *
1217  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1218  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1219  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1220  *      is returned on a failure.
1221  *
1222  *      When registered all registration and up events are replayed
1223  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1224  *      view of the network device list.
1225  */
1226
1227 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1228 {
1229         struct net_device *dev;
1230         struct net_device *last;
1231         struct net *net;
1232         int err;
1233
1234         rtnl_lock();
1235         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1236         if (err)
1237                 goto unlock;
1238         if (dev_boot_phase)
1239                 goto unlock;
1240         for_each_net(net) {
1241                 for_each_netdev(net, dev) {
1242                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1243                         err = notifier_to_errno(err);
1244                         if (err)
1245                                 goto rollback;
1246
1247                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1248                                 continue;
1249
1250                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1251                 }
1252         }
1253
1254 unlock:
1255         rtnl_unlock();
1256         return err;
1257
1258 rollback:
1259         last = dev;
1260         for_each_net(net) {
1261                 for_each_netdev(net, dev) {
1262                         if (dev == last)
1263                                 break;
1264
1265                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1266                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1267                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1268                         }
1269                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1270                 }
1271         }
1272
1273         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1274         goto unlock;
1275 }
1276
1277 /**
1278  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1279  *      @nb: notifier
1280  *
1281  *      Unregister a notifier previously registered by
1282  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1283  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1284  *      is returned on a failure.
1285  */
1286
1287 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1288 {
1289         int err;
1290
1291         rtnl_lock();
1292         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1293         rtnl_unlock();
1294         return err;
1295 }
1296
1297 /**
1298  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1299  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1300  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1301  *
1302  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1303  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1304  */
1305
1306 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1307 {
1308         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1309 }
1310
1311 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1312 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1313
1314 void net_enable_timestamp(void)
1315 {
1316         atomic_inc(&netstamp_needed);
1317 }
1318
1319 void net_disable_timestamp(void)
1320 {
1321         atomic_dec(&netstamp_needed);
1322 }
1323
1324 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1325 {
1326         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1327                 __net_timestamp(skb);
1328         else
1329                 skb->tstamp.tv64 = 0;
1330 }
1331
1332 /*
1333  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1334  *      taps currently in use.
1335  */
1336
1337 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1338 {
1339         struct packet_type *ptype;
1340
1341         net_timestamp(skb);
1342
1343         rcu_read_lock();
1344         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1345                 /* Never send packets back to the socket
1346                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1347                  */
1348                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1349                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1350                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1351                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1352                         if (!skb2)
1353                                 break;
1354
1355                         /* skb->nh should be correctly
1356                            set by sender, so that the second statement is
1357                            just protection against buggy protocols.
1358                          */
1359                         skb_reset_mac_header(skb2);
1360
1361                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1362                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1363                                 if (net_ratelimit())
1364                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1365                                                "buggy, dev %s\n",
1366                                                skb2->protocol, dev->name);
1367                                 skb_reset_network_header(skb2);
1368                         }
1369
1370                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1371                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1372                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1373                 }
1374         }
1375         rcu_read_unlock();
1376 }
1377
1378
1379 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
1380 {
1381         struct softnet_data *sd;
1382         unsigned long flags;
1383
1384         local_irq_save(flags);
1385         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1386         q->next_sched = sd->output_queue;
1387         sd->output_queue = q;
1388         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1389         local_irq_restore(flags);
1390 }
1391
1392 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
1393 {
1394         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
1395                 __netif_reschedule(q);
1396 }
1397 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1398
1399 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
1400 {
1401         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
1402                 struct softnet_data *sd;
1403                 unsigned long flags;
1404
1405                 local_irq_save(flags);
1406                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1407                 skb->next = sd->completion_queue;
1408                 sd->completion_queue = skb;
1409                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1410                 local_irq_restore(flags);
1411         }
1412 }
1413 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
1414
1415 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1416 {
1417         if (in_irq() || irqs_disabled())
1418                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1419         else
1420                 dev_kfree_skb(skb);
1421 }
1422 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1423
1424
1425 /**
1426  * netif_device_detach - mark device as removed
1427  * @dev: network device
1428  *
1429  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
1430  */
1431 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1432 {
1433         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1434             netif_running(dev)) {
1435                 netif_stop_queue(dev);
1436         }
1437 }
1438 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1439
1440 /**
1441  * netif_device_attach - mark device as attached
1442  * @dev: network device
1443  *
1444  * Mark device as attached from system and restart if needed.
1445  */
1446 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1447 {
1448         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1449             netif_running(dev)) {
1450                 netif_wake_queue(dev);
1451                 __netdev_watchdog_up(dev);
1452         }
1453 }
1454 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1455
1456 static bool can_checksum_protocol(unsigned long features, __be16 protocol)
1457 {
1458         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
1459                 ((features & NETIF_F_IP_CSUM) &&
1460                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
1461                 ((features & NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
1462                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)));
1463 }
1464
1465 static bool dev_can_checksum(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1466 {
1467         if (can_checksum_protocol(dev->features, skb->protocol))
1468                 return true;
1469
1470         if (skb->protocol == htons(ETH_P_8021Q)) {
1471                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
1472                 if (can_checksum_protocol(dev->features & dev->vlan_features,
1473                                           veh->h_vlan_encapsulated_proto))
1474                         return true;
1475         }
1476
1477         return false;
1478 }
1479
1480 /*
1481  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1482  * complete checksum manually on outgoing path.
1483  */
1484 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
1485 {
1486         __wsum csum;
1487         int ret = 0, offset;
1488
1489         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
1490                 goto out_set_summed;
1491
1492         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
1493                 /* Let GSO fix up the checksum. */
1494                 goto out_set_summed;
1495         }
1496
1497         offset = skb->csum_start - skb_headroom(skb);
1498         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
1499         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
1500
1501         offset += skb->csum_offset;
1502         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
1503
1504         if (skb_cloned(skb) &&
1505             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
1506                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1507                 if (ret)
1508                         goto out;
1509         }
1510
1511         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
1512 out_set_summed:
1513         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1514 out:
1515         return ret;
1516 }
1517
1518 /**
1519  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1520  *      @skb: buffer to segment
1521  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1522  *
1523  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1524  *
1525  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1526  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1527  */
1528 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1529 {
1530         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1531         struct packet_type *ptype;
1532         __be16 type = skb->protocol;
1533         int err;
1534
1535         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1536
1537         skb_reset_mac_header(skb);
1538         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
1539         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1540
1541         if (WARN_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1542                 if (skb_header_cloned(skb) &&
1543                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
1544                         return ERR_PTR(err);
1545         }
1546
1547         rcu_read_lock();
1548         list_for_each_entry_rcu(ptype,
1549                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
1550                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1551                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
1552                                 err = ptype->gso_send_check(skb);
1553                                 segs = ERR_PTR(err);
1554                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
1555                                         break;
1556                                 __skb_push(skb, (skb->data -
1557                                                  skb_network_header(skb)));
1558                         }
1559                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1560                         break;
1561                 }
1562         }
1563         rcu_read_unlock();
1564
1565         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
1566
1567         return segs;
1568 }
1569
1570 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1571
1572 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1573 #ifdef CONFIG_BUG
1574 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1575 {
1576         if (net_ratelimit()) {
1577                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n",
1578                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1579                 dump_stack();
1580         }
1581 }
1582 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1583 #endif
1584
1585 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1586  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1587  * 2. No high memory really exists on this machine.
1588  */
1589
1590 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1591 {
1592 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1593         int i;
1594
1595         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1596                 return 0;
1597
1598         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1599                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1600                         return 1;
1601
1602 #endif
1603         return 0;
1604 }
1605
1606 struct dev_gso_cb {
1607         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1608 };
1609
1610 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1611
1612 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1613 {
1614         struct dev_gso_cb *cb;
1615
1616         do {
1617                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1618
1619                 skb->next = nskb->next;
1620                 nskb->next = NULL;
1621                 kfree_skb(nskb);
1622         } while (skb->next);
1623
1624         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1625         if (cb->destructor)
1626                 cb->destructor(skb);
1627 }
1628
1629 /**
1630  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1631  *      @skb: buffer to segment
1632  *
1633  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1634  *      in skb->next.
1635  */
1636 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1637 {
1638         struct net_device *dev = skb->dev;
1639         struct sk_buff *segs;
1640         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1641                                          NETIF_F_SG : 0);
1642
1643         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1644
1645         /* Verifying header integrity only. */
1646         if (!segs)
1647                 return 0;
1648
1649         if (IS_ERR(segs))
1650                 return PTR_ERR(segs);
1651
1652         skb->next = segs;
1653         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1654         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1655
1656         return 0;
1657 }
1658
1659 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1660                         struct netdev_queue *txq)
1661 {
1662         if (likely(!skb->next)) {
1663                 if (!list_empty(&ptype_all))
1664                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1665
1666                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1667                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1668                                 goto out_kfree_skb;
1669                         if (skb->next)
1670                                 goto gso;
1671                 }
1672
1673                 return dev->hard_start_xmit(skb, dev);
1674         }
1675
1676 gso:
1677         do {
1678                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1679                 int rc;
1680
1681                 skb->next = nskb->next;
1682                 nskb->next = NULL;
1683                 rc = dev->hard_start_xmit(nskb, dev);
1684                 if (unlikely(rc)) {
1685                         nskb->next = skb->next;
1686                         skb->next = nskb;
1687                         return rc;
1688                 }
1689                 if (unlikely(netif_tx_queue_stopped(txq) && skb->next))
1690                         return NETDEV_TX_BUSY;
1691         } while (skb->next);
1692
1693         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1694
1695 out_kfree_skb:
1696         kfree_skb(skb);
1697         return 0;
1698 }
1699
1700 static u32 simple_tx_hashrnd;
1701 static int simple_tx_hashrnd_initialized = 0;
1702
1703 static u16 simple_tx_hash(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1704 {
1705         u32 addr1, addr2, ports;
1706         u32 hash, ihl;
1707         u8 ip_proto = 0;
1708
1709         if (unlikely(!simple_tx_hashrnd_initialized)) {
1710                 get_random_bytes(&simple_tx_hashrnd, 4);
1711                 simple_tx_hashrnd_initialized = 1;
1712         }
1713
1714         switch (skb->protocol) {
1715         case htons(ETH_P_IP):
1716                 if (!(ip_hdr(skb)->frag_off & htons(IP_MF | IP_OFFSET)))
1717                         ip_proto = ip_hdr(skb)->protocol;
1718                 addr1 = ip_hdr(skb)->saddr;
1719                 addr2 = ip_hdr(skb)->daddr;
1720                 ihl = ip_hdr(skb)->ihl;
1721                 break;
1722         case htons(ETH_P_IPV6):
1723                 ip_proto = ipv6_hdr(skb)->nexthdr;
1724                 addr1 = ipv6_hdr(skb)->saddr.s6_addr32[3];
1725                 addr2 = ipv6_hdr(skb)->daddr.s6_addr32[3];
1726                 ihl = (40 >> 2);
1727                 break;
1728         default:
1729                 return 0;
1730         }
1731
1732
1733         switch (ip_proto) {
1734         case IPPROTO_TCP:
1735         case IPPROTO_UDP:
1736         case IPPROTO_DCCP:
1737         case IPPROTO_ESP:
1738         case IPPROTO_AH:
1739         case IPPROTO_SCTP:
1740         case IPPROTO_UDPLITE:
1741                 ports = *((u32 *) (skb_network_header(skb) + (ihl * 4)));
1742                 break;
1743
1744         default:
1745                 ports = 0;
1746                 break;
1747         }
1748
1749         hash = jhash_3words(addr1, addr2, ports, simple_tx_hashrnd);
1750
1751         return (u16) (((u64) hash * dev->real_num_tx_queues) >> 32);
1752 }
1753
1754 static struct netdev_queue *dev_pick_tx(struct net_device *dev,
1755                                         struct sk_buff *skb)
1756 {
1757         u16 queue_index = 0;
1758
1759         if (dev->select_queue)
1760                 queue_index = dev->select_queue(dev, skb);
1761         else if (dev->real_num_tx_queues > 1)
1762                 queue_index = simple_tx_hash(dev, skb);
1763
1764         skb_set_queue_mapping(skb, queue_index);
1765         return netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
1766 }
1767
1768 /**
1769  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1770  *      @skb: buffer to transmit
1771  *
1772  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1773  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1774  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1775  *
1776  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1777  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1778  *      to congestion or traffic shaping.
1779  *
1780  * -----------------------------------------------------------------------------------
1781  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1782  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1783  *      be positive.
1784  *
1785  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1786  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1787  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1788  *
1789  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1790  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1791  *          --BLG
1792  */
1793 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1794 {
1795         struct net_device *dev = skb->dev;
1796         struct netdev_queue *txq;
1797         struct Qdisc *q;
1798         int rc = -ENOMEM;
1799
1800         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1801         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1802                 goto gso;
1803
1804         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1805             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1806             __skb_linearize(skb))
1807                 goto out_kfree_skb;
1808
1809         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1810          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1811          * does not support DMA from it.
1812          */
1813         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1814             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1815             __skb_linearize(skb))
1816                 goto out_kfree_skb;
1817
1818         /* If packet is not checksummed and device does not support
1819          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1820          */
1821         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
1822                 skb_set_transport_header(skb, skb->csum_start -
1823                                               skb_headroom(skb));
1824                 if (!dev_can_checksum(dev, skb) && skb_checksum_help(skb))
1825                         goto out_kfree_skb;
1826         }
1827
1828 gso:
1829         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
1830          * stops preemption for RCU.
1831          */
1832         rcu_read_lock_bh();
1833
1834         txq = dev_pick_tx(dev, skb);
1835         q = rcu_dereference(txq->qdisc);
1836
1837 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1838         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1839 #endif
1840         if (q->enqueue) {
1841                 spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
1842
1843                 spin_lock(root_lock);
1844
1845                 if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
1846                         kfree_skb(skb);
1847                         rc = NET_XMIT_DROP;
1848                 } else {
1849                         rc = qdisc_enqueue_root(skb, q);
1850                         qdisc_run(q);
1851                 }
1852                 spin_unlock(root_lock);
1853
1854                 goto out;
1855         }
1856
1857         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1858            loopback, all the sorts of tunnels...
1859
1860            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1861            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1862            counters.)
1863            However, it is possible, that they rely on protection
1864            made by us here.
1865
1866            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1867            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1868          */
1869         if (dev->flags & IFF_UP) {
1870                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1871
1872                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
1873
1874                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
1875
1876                         if (!netif_tx_queue_stopped(txq)) {
1877                                 rc = 0;
1878                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq)) {
1879                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1880                                         goto out;
1881                                 }
1882                         }
1883                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
1884                         if (net_ratelimit())
1885                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1886                                        "queue packet!\n", dev->name);
1887                 } else {
1888                         /* Recursion is detected! It is possible,
1889                          * unfortunately */
1890                         if (net_ratelimit())
1891                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1892                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1893                 }
1894         }
1895
1896         rc = -ENETDOWN;
1897         rcu_read_unlock_bh();
1898
1899 out_kfree_skb:
1900         kfree_skb(skb);
1901         return rc;
1902 out:
1903         rcu_read_unlock_bh();
1904         return rc;
1905 }
1906
1907
1908 /*=======================================================================
1909                         Receiver routines
1910   =======================================================================*/
1911
1912 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
1913 int netdev_budget __read_mostly = 300;
1914 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
1915
1916 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1917
1918
1919 /**
1920  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1921  *      @skb: buffer to post
1922  *
1923  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1924  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1925  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1926  *      protocol layers.
1927  *
1928  *      return values:
1929  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1930  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1931  *
1932  */
1933
1934 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1935 {
1936         struct softnet_data *queue;
1937         unsigned long flags;
1938
1939         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1940         if (netpoll_rx(skb))
1941                 return NET_RX_DROP;
1942
1943         if (!skb->tstamp.tv64)
1944                 net_timestamp(skb);
1945
1946         /*
1947          * The code is rearranged so that the path is the most
1948          * short when CPU is congested, but is still operating.
1949          */
1950         local_irq_save(flags);
1951         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1952
1953         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1954         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1955                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1956 enqueue:
1957                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1958                         local_irq_restore(flags);
1959                         return NET_RX_SUCCESS;
1960                 }
1961
1962                 napi_schedule(&queue->backlog);
1963                 goto enqueue;
1964         }
1965
1966         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1967         local_irq_restore(flags);
1968
1969         kfree_skb(skb);
1970         return NET_RX_DROP;
1971 }
1972
1973 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1974 {
1975         int err;
1976
1977         preempt_disable();
1978         err = netif_rx(skb);
1979         if (local_softirq_pending())
1980                 do_softirq();
1981         preempt_enable();
1982
1983         return err;
1984 }
1985
1986 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1987
1988 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1989 {
1990         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1991
1992         if (sd->completion_queue) {
1993                 struct sk_buff *clist;
1994
1995                 local_irq_disable();
1996                 clist = sd->completion_queue;
1997                 sd->completion_queue = NULL;
1998                 local_irq_enable();
1999
2000                 while (clist) {
2001                         struct sk_buff *skb = clist;
2002                         clist = clist->next;
2003
2004                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
2005                         __kfree_skb(skb);
2006                 }
2007         }
2008
2009         if (sd->output_queue) {
2010                 struct Qdisc *head;
2011
2012                 local_irq_disable();
2013                 head = sd->output_queue;
2014                 sd->output_queue = NULL;
2015                 local_irq_enable();
2016
2017                 while (head) {
2018                         struct Qdisc *q = head;
2019                         spinlock_t *root_lock;
2020
2021                         head = head->next_sched;
2022
2023                         root_lock = qdisc_lock(q);
2024                         if (spin_trylock(root_lock)) {
2025                                 smp_mb__before_clear_bit();
2026                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2027                                           &q->state);
2028                                 qdisc_run(q);
2029                                 spin_unlock(root_lock);
2030                         } else {
2031                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
2032                                               &q->state)) {
2033                                         __netif_reschedule(q);
2034                                 } else {
2035                                         smp_mb__before_clear_bit();
2036                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
2037                                                   &q->state);
2038                                 }
2039                         }
2040                 }
2041         }
2042 }
2043
2044 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
2045                               struct packet_type *pt_prev,
2046                               struct net_device *orig_dev)
2047 {
2048         atomic_inc(&skb->users);
2049         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2050 }
2051
2052 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
2053 /* These hooks defined here for ATM */
2054 struct net_bridge;
2055 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
2056                                                 unsigned char *addr);
2057 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent) __read_mostly;
2058
2059 /*
2060  * If bridge module is loaded call bridging hook.
2061  *  returns NULL if packet was consumed.
2062  */
2063 struct sk_buff *(*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p,
2064                                         struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2065 static inline struct sk_buff *handle_bridge(struct sk_buff *skb,
2066                                             struct packet_type **pt_prev, int *ret,
2067                                             struct net_device *orig_dev)
2068 {
2069         struct net_bridge_port *port;
2070
2071         if (skb->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
2072             (port = rcu_dereference(skb->dev->br_port)) == NULL)
2073                 return skb;
2074
2075         if (*pt_prev) {
2076                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2077                 *pt_prev = NULL;
2078         }
2079
2080         return br_handle_frame_hook(port, skb);
2081 }
2082 #else
2083 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (skb)
2084 #endif
2085
2086 #if defined(CONFIG_MACVLAN) || defined(CONFIG_MACVLAN_MODULE)
2087 struct sk_buff *(*macvlan_handle_frame_hook)(struct sk_buff *skb) __read_mostly;
2088 EXPORT_SYMBOL_GPL(macvlan_handle_frame_hook);
2089
2090 static inline struct sk_buff *handle_macvlan(struct sk_buff *skb,
2091                                              struct packet_type **pt_prev,
2092                                              int *ret,
2093                                              struct net_device *orig_dev)
2094 {
2095         if (skb->dev->macvlan_port == NULL)
2096                 return skb;
2097
2098         if (*pt_prev) {
2099                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2100                 *pt_prev = NULL;
2101         }
2102         return macvlan_handle_frame_hook(skb);
2103 }
2104 #else
2105 #define handle_macvlan(skb, pt_prev, ret, orig_dev)     (skb)
2106 #endif
2107
2108 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2109 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
2110  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
2111  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
2112  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
2113  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have
2114  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
2115  *
2116  */
2117 static int ing_filter(struct sk_buff *skb)
2118 {
2119         struct net_device *dev = skb->dev;
2120         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
2121         struct netdev_queue *rxq;
2122         int result = TC_ACT_OK;
2123         struct Qdisc *q;
2124
2125         if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
2126                 printk(KERN_WARNING
2127                        "Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
2128                        skb->iif, dev->ifindex);
2129                 return TC_ACT_SHOT;
2130         }
2131
2132         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
2133         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
2134
2135         rxq = &dev->rx_queue;
2136
2137         q = rxq->qdisc;
2138         if (q != &noop_qdisc) {
2139                 spin_lock(qdisc_lock(q));
2140                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
2141                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
2142                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
2143         }
2144
2145         return result;
2146 }
2147
2148 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
2149                                          struct packet_type **pt_prev,
2150                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
2151 {
2152         if (skb->dev->rx_queue.qdisc == &noop_qdisc)
2153                 goto out;
2154
2155         if (*pt_prev) {
2156                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
2157                 *pt_prev = NULL;
2158         } else {
2159                 /* Huh? Why does turning on AF_PACKET affect this? */
2160                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
2161         }
2162
2163         switch (ing_filter(skb)) {
2164         case TC_ACT_SHOT:
2165         case TC_ACT_STOLEN:
2166                 kfree_skb(skb);
2167                 return NULL;
2168         }
2169
2170 out:
2171         skb->tc_verd = 0;
2172         return skb;
2173 }
2174 #endif
2175
2176 /*
2177  *      netif_nit_deliver - deliver received packets to network taps
2178  *      @skb: buffer
2179  *
2180  *      This function is used to deliver incoming packets to network
2181  *      taps. It should be used when the normal netif_receive_skb path
2182  *      is bypassed, for example because of VLAN acceleration.
2183  */
2184 void netif_nit_deliver(struct sk_buff *skb)
2185 {
2186         struct packet_type *ptype;
2187
2188         if (list_empty(&ptype_all))
2189                 return;
2190
2191         skb_reset_network_header(skb);
2192         skb_reset_transport_header(skb);
2193         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2194
2195         rcu_read_lock();
2196         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2197                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)
2198                         deliver_skb(skb, ptype, skb->dev);
2199         }
2200         rcu_read_unlock();
2201 }
2202
2203 /**
2204  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
2205  *      @skb: buffer to process
2206  *
2207  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
2208  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
2209  *      for congestion control or by the protocol layers.
2210  *
2211  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
2212  *      should be enabled.
2213  *
2214  *      Return values (usually ignored):
2215  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
2216  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
2217  */
2218 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2219 {
2220         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
2221         struct net_device *orig_dev;
2222         struct net_device *null_or_orig;
2223         int ret = NET_RX_DROP;
2224         __be16 type;
2225
2226         if (skb->vlan_tci && vlan_hwaccel_do_receive(skb))
2227                 return NET_RX_SUCCESS;
2228
2229         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
2230         if (netpoll_receive_skb(skb))
2231                 return NET_RX_DROP;
2232
2233         if (!skb->tstamp.tv64)
2234                 net_timestamp(skb);
2235
2236         if (!skb->iif)
2237                 skb->iif = skb->dev->ifindex;
2238
2239         null_or_orig = NULL;
2240         orig_dev = skb->dev;
2241         if (orig_dev->master) {
2242                 if (skb_bond_should_drop(skb))
2243                         null_or_orig = orig_dev; /* deliver only exact match */
2244                 else
2245                         skb->dev = orig_dev->master;
2246         }
2247
2248         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
2249
2250         skb_reset_network_header(skb);
2251         skb_reset_transport_header(skb);
2252         skb->mac_len = skb->network_header - skb->mac_header;
2253
2254         pt_prev = NULL;
2255
2256         rcu_read_lock();
2257
2258         /* Don't receive packets in an exiting network namespace */
2259         if (!net_alive(dev_net(skb->dev))) {
2260                 kfree_skb(skb);
2261                 goto out;
2262         }
2263
2264 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2265         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
2266                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
2267                 goto ncls;
2268         }
2269 #endif
2270
2271         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
2272                 if (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2273                     ptype->dev == orig_dev) {
2274                         if (pt_prev)
2275                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2276                         pt_prev = ptype;
2277                 }
2278         }
2279
2280 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2281         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2282         if (!skb)
2283                 goto out;
2284 ncls:
2285 #endif
2286
2287         skb = handle_bridge(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2288         if (!skb)
2289                 goto out;
2290         skb = handle_macvlan(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
2291         if (!skb)
2292                 goto out;
2293
2294         type = skb->protocol;
2295         list_for_each_entry_rcu(ptype,
2296                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
2297                 if (ptype->type == type &&
2298                     (ptype->dev == null_or_orig || ptype->dev == skb->dev ||
2299                      ptype->dev == orig_dev)) {
2300                         if (pt_prev)
2301                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
2302                         pt_prev = ptype;
2303                 }
2304         }
2305
2306         if (pt_prev) {
2307                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
2308         } else {
2309                 kfree_skb(skb);
2310                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
2311                  * me how you were going to use this. :-)
2312                  */
2313                 ret = NET_RX_DROP;
2314         }
2315
2316 out:
2317         rcu_read_unlock();
2318         return ret;
2319 }
2320
2321 /* Network device is going away, flush any packets still pending  */
2322 static void flush_backlog(void *arg)
2323 {
2324         struct net_device *dev = arg;
2325         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2326         struct sk_buff *skb, *tmp;
2327
2328         skb_queue_walk_safe(&queue->input_pkt_queue, skb, tmp)
2329                 if (skb->dev == dev) {
2330                         __skb_unlink(skb, &queue->input_pkt_queue);
2331                         kfree_skb(skb);
2332                 }
2333 }
2334
2335 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
2336 {
2337         int work = 0;
2338         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
2339         unsigned long start_time = jiffies;
2340
2341         napi->weight = weight_p;
2342         do {
2343                 struct sk_buff *skb;
2344
2345                 local_irq_disable();
2346                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
2347                 if (!skb) {
2348                         __napi_complete(napi);
2349                         local_irq_enable();
2350                         break;
2351                 }
2352                 local_irq_enable();
2353
2354                 netif_receive_skb(skb);
2355         } while (++work < quota && jiffies == start_time);
2356
2357         return work;
2358 }
2359
2360 /**
2361  * __napi_schedule - schedule for receive
2362  * @n: entry to schedule
2363  *
2364  * The entry's receive function will be scheduled to run
2365  */
2366 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
2367 {
2368         unsigned long flags;
2369
2370         local_irq_save(flags);
2371         list_add_tail(&n->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
2372         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2373         local_irq_restore(flags);
2374 }
2375 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
2376
2377
2378 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
2379 {
2380         struct list_head *list = &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list;
2381         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
2382         int budget = netdev_budget;
2383         void *have;
2384
2385         local_irq_disable();
2386
2387         while (!list_empty(list)) {
2388                 struct napi_struct *n;
2389                 int work, weight;
2390
2391                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
2392                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
2393                  * an average latency of 1.5/HZ.
2394                  */
2395                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after(jiffies, time_limit)))
2396                         goto softnet_break;
2397
2398                 local_irq_enable();
2399
2400                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
2401                  * access is safe because interrupts can only add new
2402                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
2403                  * calls can remove this head entry from the list.
2404                  */
2405                 n = list_entry(list->next, struct napi_struct, poll_list);
2406
2407                 have = netpoll_poll_lock(n);
2408
2409                 weight = n->weight;
2410
2411                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
2412                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
2413                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
2414                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
2415                  * accidently calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
2416                  */
2417                 work = 0;
2418                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
2419                         work = n->poll(n, weight);
2420
2421                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
2422
2423                 budget -= work;
2424
2425                 local_irq_disable();
2426
2427                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
2428                  * consume the entire weight.  In such cases this code
2429                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
2430                  * move the instance around on the list at-will.
2431                  */
2432                 if (unlikely(work == weight)) {
2433                         if (unlikely(napi_disable_pending(n)))
2434                                 __napi_complete(n);
2435                         else
2436                                 list_move_tail(&n->poll_list, list);
2437                 }
2438
2439                 netpoll_poll_unlock(have);
2440         }
2441 out:
2442         local_irq_enable();
2443
2444 #ifdef CONFIG_NET_DMA
2445         /*
2446          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
2447          * any pending DMA copies to hardware
2448          */
2449         if (!cpus_empty(net_dma.channel_mask)) {
2450                 int chan_idx;
2451                 for_each_cpu_mask_nr(chan_idx, net_dma.channel_mask) {
2452                         struct dma_chan *chan = net_dma.channels[chan_idx];
2453                         if (chan)
2454                                 dma_async_memcpy_issue_pending(chan);
2455                 }
2456         }
2457 #endif
2458
2459         return;
2460
2461 softnet_break:
2462         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
2463         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2464         goto out;
2465 }
2466
2467 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
2468
2469 /**
2470  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
2471  *      @family: Address family
2472  *      @gifconf: Function handler
2473  *
2474  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
2475  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
2476  *      by another handler.
2477  */
2478 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
2479 {
2480         if (family >= NPROTO)
2481                 return -EINVAL;
2482         gifconf_list[family] = gifconf;
2483         return 0;
2484 }
2485
2486
2487 /*
2488  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
2489  */
2490
2491 /*
2492  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
2493  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
2494  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
2495  *      match.  --pb
2496  */
2497
2498 static int dev_ifname(struct net *net, struct ifreq __user *arg)
2499 {
2500         struct net_device *dev;
2501         struct ifreq ifr;
2502
2503         /*
2504          *      Fetch the caller's info block.
2505          */
2506
2507         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2508                 return -EFAULT;
2509
2510         read_lock(&dev_base_lock);
2511         dev = __dev_get_by_index(net, ifr.ifr_ifindex);
2512         if (!dev) {
2513                 read_unlock(&dev_base_lock);
2514                 return -ENODEV;
2515         }
2516
2517         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2518         read_unlock(&dev_base_lock);
2519
2520         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2521                 return -EFAULT;
2522         return 0;
2523 }
2524
2525 /*
2526  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2527  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2528  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2529  */
2530
2531 static int dev_ifconf(struct net *net, char __user *arg)
2532 {
2533         struct ifconf ifc;
2534         struct net_device *dev;
2535         char __user *pos;
2536         int len;
2537         int total;
2538         int i;
2539
2540         /*
2541          *      Fetch the caller's info block.
2542          */
2543
2544         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2545                 return -EFAULT;
2546
2547         pos = ifc.ifc_buf;
2548         len = ifc.ifc_len;
2549
2550         /*
2551          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2552          */
2553
2554         total = 0;
2555         for_each_netdev(net, dev) {
2556                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2557                         if (gifconf_list[i]) {
2558                                 int done;
2559                                 if (!pos)
2560                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2561                                 else
2562                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2563                                                                len - total);
2564                                 if (done < 0)
2565                                         return -EFAULT;
2566                                 total += done;
2567                         }
2568                 }
2569         }
2570
2571         /*
2572          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2573          */
2574         ifc.ifc_len = total;
2575
2576         /*
2577          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2578          */
2579         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2580 }
2581
2582 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2583 /*
2584  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2585  *      in detail.
2586  */
2587 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2588         __acquires(dev_base_lock)
2589 {
2590         struct net *net = seq_file_net(seq);
2591         loff_t off;
2592         struct net_device *dev;
2593
2594         read_lock(&dev_base_lock);
2595         if (!*pos)
2596                 return SEQ_START_TOKEN;
2597
2598         off = 1;
2599         for_each_netdev(net, dev)
2600                 if (off++ == *pos)
2601                         return dev;
2602
2603         return NULL;
2604 }
2605
2606 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2607 {
2608         struct net *net = seq_file_net(seq);
2609         ++*pos;
2610         return v == SEQ_START_TOKEN ?
2611                 first_net_device(net) : next_net_device((struct net_device *)v);
2612 }
2613
2614 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2615         __releases(dev_base_lock)
2616 {
2617         read_unlock(&dev_base_lock);
2618 }
2619
2620 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2621 {
2622         struct net_device_stats *stats = dev->get_stats(dev);
2623
2624         seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2625                    "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2626                    dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2627                    stats->rx_errors,
2628                    stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2629                    stats->rx_fifo_errors,
2630                    stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2631                     stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2632                    stats->rx_compressed, stats->multicast,
2633                    stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2634                    stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2635                    stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2636                    stats->tx_carrier_errors +
2637                     stats->tx_aborted_errors +
2638                     stats->tx_window_errors +
2639                     stats->tx_heartbeat_errors,
2640                    stats->tx_compressed);
2641 }
2642
2643 /*
2644  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2645  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2646  */
2647 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2648 {
2649         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2650                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2651                               "                    |  Transmit\n"
2652                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2653                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2654                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2655         else
2656                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2657         return 0;
2658 }
2659
2660 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2661 {
2662         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2663
2664         while (*pos < nr_cpu_ids)
2665                 if (cpu_online(*pos)) {
2666                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2667                         break;
2668                 } else
2669                         ++*pos;
2670         return rc;
2671 }
2672
2673 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2674 {
2675         return softnet_get_online(pos);
2676 }
2677
2678 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2679 {
2680         ++*pos;
2681         return softnet_get_online(pos);
2682 }
2683
2684 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2685 {
2686 }
2687
2688 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2689 {
2690         struct netif_rx_stats *s = v;
2691
2692         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2693                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2694                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2695                    s->cpu_collision );
2696         return 0;
2697 }
2698
2699 static const struct seq_operations dev_seq_ops = {
2700         .start = dev_seq_start,
2701         .next  = dev_seq_next,
2702         .stop  = dev_seq_stop,
2703         .show  = dev_seq_show,
2704 };
2705
2706 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2707 {
2708         return seq_open_net(inode, file, &dev_seq_ops,
2709                             sizeof(struct seq_net_private));
2710 }
2711
2712 static const struct file_operations dev_seq_fops = {
2713         .owner   = THIS_MODULE,
2714         .open    = dev_seq_open,
2715         .read    = seq_read,
2716         .llseek  = seq_lseek,
2717         .release = seq_release_net,
2718 };
2719
2720 static const struct seq_operations softnet_seq_ops = {
2721         .start = softnet_seq_start,
2722         .next  = softnet_seq_next,
2723         .stop  = softnet_seq_stop,
2724         .show  = softnet_seq_show,
2725 };
2726
2727 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2728 {
2729         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
2730 }
2731
2732 static const struct file_operations softnet_seq_fops = {
2733         .owner   = THIS_MODULE,
2734         .open    = softnet_seq_open,
2735         .read    = seq_read,
2736         .llseek  = seq_lseek,
2737         .release = seq_release,
2738 };
2739
2740 static void *ptype_get_idx(loff_t pos)
2741 {
2742         struct packet_type *pt = NULL;
2743         loff_t i = 0;
2744         int t;
2745
2746         list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_all, list) {
2747                 if (i == pos)
2748                         return pt;
2749                 ++i;
2750         }
2751
2752         for (t = 0; t < PTYPE_HASH_SIZE; t++) {
2753                 list_for_each_entry_rcu(pt, &ptype_base[t], list) {
2754                         if (i == pos)
2755                                 return pt;
2756                         ++i;
2757                 }
2758         }
2759         return NULL;
2760 }
2761
2762 static void *ptype_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2763         __acquires(RCU)
2764 {
2765         rcu_read_lock();
2766         return *pos ? ptype_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2767 }
2768
2769 static void *ptype_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2770 {
2771         struct packet_type *pt;
2772         struct list_head *nxt;
2773         int hash;
2774
2775         ++*pos;
2776         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2777                 return ptype_get_idx(0);
2778
2779         pt = v;
2780         nxt = pt->list.next;
2781         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
2782                 if (nxt != &ptype_all)
2783                         goto found;
2784                 hash = 0;
2785                 nxt = ptype_base[0].next;
2786         } else
2787                 hash = ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK;
2788
2789         while (nxt == &ptype_base[hash]) {
2790                 if (++hash >= PTYPE_HASH_SIZE)
2791                         return NULL;
2792                 nxt = ptype_base[hash].next;
2793         }
2794 found:
2795         return list_entry(nxt, struct packet_type, list);
2796 }
2797
2798 static void ptype_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2799         __releases(RCU)
2800 {
2801         rcu_read_unlock();
2802 }
2803
2804 static void ptype_seq_decode(struct seq_file *seq, void *sym)
2805 {
2806 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2807         unsigned long offset = 0, symsize;
2808         const char *symname;
2809         char *modname;
2810         char namebuf[128];
2811
2812         symname = kallsyms_lookup((unsigned long)sym, &symsize, &offset,
2813                                   &modname, namebuf);
2814
2815         if (symname) {
2816                 char *delim = ":";
2817
2818                 if (!modname)
2819                         modname = delim = "";
2820                 seq_printf(seq, "%s%s%s%s+0x%lx", delim, modname, delim,
2821                            symname, offset);
2822                 return;
2823         }
2824 #endif
2825
2826         seq_printf(seq, "[%p]", sym);
2827 }
2828
2829 static int ptype_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2830 {
2831         struct packet_type *pt = v;
2832
2833         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2834                 seq_puts(seq, "Type Device      Function\n");
2835         else if (pt->dev == NULL || dev_net(pt->dev) == seq_file_net(seq)) {
2836                 if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
2837                         seq_puts(seq, "ALL ");
2838                 else
2839                         seq_printf(seq, "%04x", ntohs(pt->type));
2840
2841                 seq_printf(seq, " %-8s ",
2842                            pt->dev ? pt->dev->name : "");
2843                 ptype_seq_decode(seq,  pt->func);
2844                 seq_putc(seq, '\n');
2845         }
2846
2847         return 0;
2848 }
2849
2850 static const struct seq_operations ptype_seq_ops = {
2851         .start = ptype_seq_start,
2852         .next  = ptype_seq_next,
2853         .stop  = ptype_seq_stop,
2854         .show  = ptype_seq_show,
2855 };
2856
2857 static int ptype_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2858 {
2859         return seq_open_net(inode, file, &ptype_seq_ops,
2860                         sizeof(struct seq_net_private));
2861 }
2862
2863 static const struct file_operations ptype_seq_fops = {
2864         .owner   = THIS_MODULE,
2865         .open    = ptype_seq_open,
2866         .read    = seq_read,
2867         .llseek  = seq_lseek,
2868         .release = seq_release_net,
2869 };
2870
2871
2872 static int __net_init dev_proc_net_init(struct net *net)
2873 {
2874         int rc = -ENOMEM;
2875
2876         if (!proc_net_fops_create(net, "dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
2877                 goto out;
2878         if (!proc_net_fops_create(net, "softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
2879                 goto out_dev;
2880         if (!proc_net_fops_create(net, "ptype", S_IRUGO, &ptype_seq_fops))
2881                 goto out_softnet;
2882
2883         if (wext_proc_init(net))
2884                 goto out_ptype;
2885         rc = 0;
2886 out:
2887         return rc;
2888 out_ptype:
2889         proc_net_remove(net, "ptype");
2890 out_softnet:
2891         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2892 out_dev:
2893         proc_net_remove(net, "dev");
2894         goto out;
2895 }
2896
2897 static void __net_exit dev_proc_net_exit(struct net *net)
2898 {
2899         wext_proc_exit(net);
2900
2901         proc_net_remove(net, "ptype");
2902         proc_net_remove(net, "softnet_stat");
2903         proc_net_remove(net, "dev");
2904 }
2905
2906 static struct pernet_operations __net_initdata dev_proc_ops = {
2907         .init = dev_proc_net_init,
2908         .exit = dev_proc_net_exit,
2909 };
2910
2911 static int __init dev_proc_init(void)
2912 {
2913         return register_pernet_subsys(&dev_proc_ops);
2914 }
2915 #else
2916 #define dev_proc_init() 0
2917 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
2918
2919
2920 /**
2921  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
2922  *      @slave: slave device
2923  *      @master: new master device
2924  *
2925  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
2926  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
2927  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
2928  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
2929  *      function returns zero.
2930  */
2931 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
2932 {
2933         struct net_device *old = slave->master;
2934
2935         ASSERT_RTNL();
2936
2937         if (master) {
2938                 if (old)
2939                         return -EBUSY;
2940                 dev_hold(master);
2941         }
2942
2943         slave->master = master;
2944
2945         synchronize_net();
2946
2947         if (old)
2948                 dev_put(old);
2949
2950         if (master)
2951                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
2952         else
2953                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
2954
2955         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
2956         return 0;
2957 }
2958
2959 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
2960 {
2961         if (dev->flags & IFF_UP && dev->change_rx_flags)
2962                 dev->change_rx_flags(dev, flags);
2963 }
2964
2965 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2966 {
2967         unsigned short old_flags = dev->flags;
2968
2969         ASSERT_RTNL();
2970
2971         dev->flags |= IFF_PROMISC;
2972         dev->promiscuity += inc;
2973         if (dev->promiscuity == 0) {
2974                 /*
2975                  * Avoid overflow.
2976                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
2977                  */
2978                 if (inc < 0)
2979                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
2980                 else {
2981                         dev->promiscuity -= inc;
2982                         printk(KERN_WARNING "%s: promiscuity touches roof, "
2983                                 "set promiscuity failed, promiscuity feature "
2984                                 "of device might be broken.\n", dev->name);
2985                         return -EOVERFLOW;
2986                 }
2987         }
2988         if (dev->flags != old_flags) {
2989                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
2990                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
2991                                                                "left");
2992                 if (audit_enabled)
2993                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
2994                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
2995                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
2996                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
2997                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
2998                                 audit_get_loginuid(current),
2999                                 current->uid, current->gid,
3000                                 audit_get_sessionid(current));
3001
3002                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
3003         }
3004         return 0;
3005 }
3006
3007 /**
3008  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
3009  *      @dev: device
3010  *      @inc: modifier
3011  *
3012  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
3013  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
3014  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
3015  *      value is used to drop promiscuity on the device.
3016  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3017  */
3018 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
3019 {
3020         unsigned short old_flags = dev->flags;
3021         int err;
3022
3023         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
3024         if (err < 0)
3025                 return err;
3026         if (dev->flags != old_flags)
3027                 dev_set_rx_mode(dev);
3028         return err;
3029 }
3030
3031 /**
3032  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
3033  *      @dev: device
3034  *      @inc: modifier
3035  *
3036  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
3037  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
3038  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
3039  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
3040  *      when releasing a resource needing all multicasts.
3041  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
3042  */
3043
3044 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
3045 {
3046         unsigned short old_flags = dev->flags;
3047
3048         ASSERT_RTNL();
3049
3050         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
3051         dev->allmulti += inc;
3052         if (dev->allmulti == 0) {
3053                 /*
3054                  * Avoid overflow.
3055                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
3056                  */
3057                 if (inc < 0)
3058                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
3059                 else {
3060                         dev->allmulti -= inc;
3061                         printk(KERN_WARNING "%s: allmulti touches roof, "
3062                                 "set allmulti failed, allmulti feature of "
3063                                 "device might be broken.\n", dev->name);
3064                         return -EOVERFLOW;
3065                 }
3066         }
3067         if (dev->flags ^ old_flags) {
3068                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
3069                 dev_set_rx_mode(dev);
3070         }
3071         return 0;
3072 }
3073
3074 /*
3075  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
3076  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
3077  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
3078  *      are present.
3079  */
3080 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3081 {
3082         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
3083         if (!(dev->flags&IFF_UP))
3084                 return;
3085
3086         if (!netif_device_present(dev))
3087                 return;
3088
3089         if (dev->set_rx_mode)
3090                 dev->set_rx_mode(dev);
3091         else {
3092                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
3093                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
3094                  */
3095                 if (dev->uc_count > 0 && !dev->uc_promisc) {
3096                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
3097                         dev->uc_promisc = 1;
3098                 } else if (dev->uc_count == 0 && dev->uc_promisc) {
3099                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
3100                         dev->uc_promisc = 0;
3101                 }
3102
3103                 if (dev->set_multicast_list)
3104                         dev->set_multicast_list(dev);
3105         }
3106 }
3107
3108 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
3109 {
3110         netif_addr_lock_bh(dev);
3111         __dev_set_rx_mode(dev);
3112         netif_addr_unlock_bh(dev);
3113 }
3114
3115 int __dev_addr_delete(struct dev_addr_list **list, int *count,
3116                       void *addr, int alen, int glbl)
3117 {
3118         struct dev_addr_list *da;
3119
3120         for (; (da = *list) != NULL; list = &da->next) {
3121                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3122                     alen == da->da_addrlen) {
3123                         if (glbl) {
3124                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3125                                 da->da_gusers = 0;
3126                                 if (old_glbl == 0)
3127                                         break;
3128                         }
3129                         if (--da->da_users)
3130                                 return 0;
3131
3132                         *list = da->next;
3133                         kfree(da);
3134                         (*count)--;
3135                         return 0;
3136                 }
3137         }
3138         return -ENOENT;
3139 }
3140
3141 int __dev_addr_add(struct dev_addr_list **list, int *count,
3142                    void *addr, int alen, int glbl)
3143 {
3144         struct dev_addr_list *da;
3145
3146         for (da = *list; da != NULL; da = da->next) {
3147                 if (memcmp(da->da_addr, addr, da->da_addrlen) == 0 &&
3148                     da->da_addrlen == alen) {
3149                         if (glbl) {
3150                                 int old_glbl = da->da_gusers;
3151                                 da->da_gusers = 1;
3152                                 if (old_glbl)
3153                                         return 0;
3154                         }
3155                         da->da_users++;
3156                         return 0;
3157                 }
3158         }
3159
3160         da = kzalloc(sizeof(*da), GFP_ATOMIC);
3161         if (da == NULL)
3162                 return -ENOMEM;
3163         memcpy(da->da_addr, addr, alen);
3164         da->da_addrlen = alen;
3165         da->da_users = 1;
3166         da->da_gusers = glbl ? 1 : 0;
3167         da->next = *list;
3168         *list = da;
3169         (*count)++;
3170         return 0;
3171 }
3172
3173 /**
3174  *      dev_unicast_delete      - Release secondary unicast address.
3175  *      @dev: device
3176  *      @addr: address to delete
3177  *      @alen: length of @addr
3178  *
3179  *      Release reference to a secondary unicast address and remove it
3180  *      from the device if the reference count drops to zero.
3181  *
3182  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3183  */
3184 int dev_unicast_delete(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3185 {
3186         int err;
3187
3188         ASSERT_RTNL();
3189
3190         netif_addr_lock_bh(dev);
3191         err = __dev_addr_delete(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3192         if (!err)
3193                 __dev_set_rx_mode(dev);
3194         netif_addr_unlock_bh(dev);
3195         return err;
3196 }
3197 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_delete);
3198
3199 /**
3200  *      dev_unicast_add         - add a secondary unicast address
3201  *      @dev: device
3202  *      @addr: address to add
3203  *      @alen: length of @addr
3204  *
3205  *      Add a secondary unicast address to the device or increase
3206  *      the reference count if it already exists.
3207  *
3208  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3209  */
3210 int dev_unicast_add(struct net_device *dev, void *addr, int alen)
3211 {
3212         int err;
3213
3214         ASSERT_RTNL();
3215
3216         netif_addr_lock_bh(dev);
3217         err = __dev_addr_add(&dev->uc_list, &dev->uc_count, addr, alen, 0);
3218         if (!err)
3219                 __dev_set_rx_mode(dev);
3220         netif_addr_unlock_bh(dev);
3221         return err;
3222 }
3223 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_add);
3224
3225 int __dev_addr_sync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3226                     struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3227 {
3228         struct dev_addr_list *da, *next;
3229         int err = 0;
3230
3231         da = *from;
3232         while (da != NULL) {
3233                 next = da->next;
3234                 if (!da->da_synced) {
3235                         err = __dev_addr_add(to, to_count,
3236                                              da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3237                         if (err < 0)
3238                                 break;
3239                         da->da_synced = 1;
3240                         da->da_users++;
3241                 } else if (da->da_users == 1) {
3242                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3243                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3244                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3245                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3246                 }
3247                 da = next;
3248         }
3249         return err;
3250 }
3251
3252 void __dev_addr_unsync(struct dev_addr_list **to, int *to_count,
3253                        struct dev_addr_list **from, int *from_count)
3254 {
3255         struct dev_addr_list *da, *next;
3256
3257         da = *from;
3258         while (da != NULL) {
3259                 next = da->next;
3260                 if (da->da_synced) {
3261                         __dev_addr_delete(to, to_count,
3262                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3263                         da->da_synced = 0;
3264                         __dev_addr_delete(from, from_count,
3265                                           da->da_addr, da->da_addrlen, 0);
3266                 }
3267                 da = next;
3268         }
3269 }
3270
3271 /**
3272  *      dev_unicast_sync - Synchronize device's unicast list to another device
3273  *      @to: destination device
3274  *      @from: source device
3275  *
3276  *      Add newly added addresses to the destination device and release
3277  *      addresses that have no users left. The source device must be
3278  *      locked by netif_tx_lock_bh.
3279  *
3280  *      This function is intended to be called from the dev->set_rx_mode
3281  *      function of layered software devices.
3282  */
3283 int dev_unicast_sync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3284 {
3285         int err = 0;
3286
3287         netif_addr_lock_bh(to);
3288         err = __dev_addr_sync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3289                               &from->uc_list, &from->uc_count);
3290         if (!err)
3291                 __dev_set_rx_mode(to);
3292         netif_addr_unlock_bh(to);
3293         return err;
3294 }
3295 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_sync);
3296
3297 /**
3298  *      dev_unicast_unsync - Remove synchronized addresses from the destination device
3299  *      @to: destination device
3300  *      @from: source device
3301  *
3302  *      Remove all addresses that were added to the destination device by
3303  *      dev_unicast_sync(). This function is intended to be called from the
3304  *      dev->stop function of layered software devices.
3305  */
3306 void dev_unicast_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from)
3307 {
3308         netif_addr_lock_bh(from);
3309         netif_addr_lock(to);
3310
3311         __dev_addr_unsync(&to->uc_list, &to->uc_count,
3312                           &from->uc_list, &from->uc_count);
3313         __dev_set_rx_mode(to);
3314
3315         netif_addr_unlock(to);
3316         netif_addr_unlock_bh(from);
3317 }
3318 EXPORT_SYMBOL(dev_unicast_unsync);
3319
3320 static void __dev_addr_discard(struct dev_addr_list **list)
3321 {
3322         struct dev_addr_list *tmp;
3323
3324         while (*list != NULL) {
3325                 tmp = *list;
3326                 *list = tmp->next;
3327                 if (tmp->da_users > tmp->da_gusers)
3328                         printk("__dev_addr_discard: address leakage! "
3329                                "da_users=%d\n", tmp->da_users);
3330                 kfree(tmp);
3331         }
3332 }
3333
3334 static void dev_addr_discard(struct net_device *dev)
3335 {
3336         netif_addr_lock_bh(dev);
3337
3338         __dev_addr_discard(&dev->uc_list);
3339         dev->uc_count = 0;
3340
3341         __dev_addr_discard(&dev->mc_list);
3342         dev->mc_count = 0;
3343
3344         netif_addr_unlock_bh(dev);
3345 }
3346
3347 /**
3348  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
3349  *      @dev: device
3350  *
3351  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
3352  */
3353 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
3354 {
3355         unsigned flags;
3356
3357         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
3358                                 IFF_ALLMULTI |
3359                                 IFF_RUNNING |
3360                                 IFF_LOWER_UP |
3361                                 IFF_DORMANT)) |
3362                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
3363                                 IFF_ALLMULTI));
3364
3365         if (netif_running(dev)) {
3366                 if (netif_oper_up(dev))
3367                         flags |= IFF_RUNNING;
3368                 if (netif_carrier_ok(dev))
3369                         flags |= IFF_LOWER_UP;
3370                 if (netif_dormant(dev))
3371                         flags |= IFF_DORMANT;
3372         }
3373
3374         return flags;
3375 }
3376
3377 /**
3378  *      dev_change_flags - change device settings
3379  *      @dev: device
3380  *      @flags: device state flags
3381  *
3382  *      Change settings on device based state flags. The flags are
3383  *      in the userspace exported format.
3384  */
3385 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
3386 {
3387         int ret, changes;
3388         int old_flags = dev->flags;
3389
3390         ASSERT_RTNL();
3391
3392         /*
3393          *      Set the flags on our device.
3394          */
3395
3396         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
3397                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
3398                                IFF_AUTOMEDIA)) |
3399                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
3400                                     IFF_ALLMULTI));
3401
3402         /*
3403          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
3404          */
3405
3406         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
3407                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
3408
3409         dev_set_rx_mode(dev);
3410
3411         /*
3412          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
3413          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
3414          *      setting it.
3415          */
3416
3417         ret = 0;
3418         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
3419                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
3420
3421                 if (!ret)
3422                         dev_set_rx_mode(dev);
3423         }
3424
3425         if (dev->flags & IFF_UP &&
3426             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
3427                                           IFF_VOLATILE)))
3428                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
3429
3430         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
3431                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
3432                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
3433                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
3434         }
3435
3436         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
3437            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
3438            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
3439          */
3440         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
3441                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
3442                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
3443                 dev_set_allmulti(dev, inc);
3444         }
3445
3446         /* Exclude state transition flags, already notified */
3447         changes = (old_flags ^ dev->flags) & ~(IFF_UP | IFF_RUNNING);
3448         if (changes)
3449                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
3450
3451         return ret;
3452 }
3453
3454 /**
3455  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
3456  *      @dev: device
3457  *      @new_mtu: new transfer unit
3458  *
3459  *      Change the maximum transfer size of the network device.
3460  */
3461 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
3462 {
3463         int err;
3464
3465         if (new_mtu == dev->mtu)
3466                 return 0;
3467
3468         /*      MTU must be positive.    */
3469         if (new_mtu < 0)
3470                 return -EINVAL;
3471
3472         if (!netif_device_present(dev))
3473                 return -ENODEV;
3474
3475         err = 0;
3476         if (dev->change_mtu)
3477                 err = dev->change_mtu(dev, new_mtu);
3478         else
3479                 dev->mtu = new_mtu;
3480         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
3481                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
3482         return err;
3483 }
3484
3485 /**
3486  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
3487  *      @dev: device
3488  *      @sa: new address
3489  *
3490  *      Change the hardware (MAC) address of the device
3491  */
3492 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
3493 {
3494         int err;
3495
3496         if (!dev->set_mac_address)
3497                 return -EOPNOTSUPP;
3498         if (sa->sa_family != dev->type)
3499                 return -EINVAL;
3500         if (!netif_device_present(dev))
3501                 return -ENODEV;
3502         err = dev->set_mac_address(dev, sa);
3503         if (!err)
3504                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3505         return err;
3506 }
3507
3508 /*
3509  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside read_lock(dev_base_lock)
3510  */
3511 static int dev_ifsioc_locked(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3512 {
3513         int err;
3514         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3515
3516         if (!dev)
3517                 return -ENODEV;
3518
3519         switch (cmd) {
3520                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
3521                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
3522                         return 0;
3523
3524                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
3525                                            (currently unused) */
3526                         ifr->ifr_metric = 0;
3527                         return 0;
3528
3529                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
3530                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
3531                         return 0;
3532
3533                 case SIOCGIFHWADDR:
3534                         if (!dev->addr_len)
3535                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
3536                         else
3537                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
3538                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3539                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
3540                         return 0;
3541
3542                 case SIOCGIFSLAVE:
3543                         err = -EINVAL;
3544                         break;
3545
3546                 case SIOCGIFMAP:
3547                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
3548                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
3549                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
3550                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
3551                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
3552                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
3553                         return 0;
3554
3555                 case SIOCGIFINDEX:
3556                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
3557                         return 0;
3558
3559                 case SIOCGIFTXQLEN:
3560                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
3561                         return 0;
3562
3563                 default:
3564                         /* dev_ioctl() should ensure this case
3565                          * is never reached
3566                          */
3567                         WARN_ON(1);
3568                         err = -EINVAL;
3569                         break;
3570
3571         }
3572         return err;
3573 }
3574
3575 /*
3576  *      Perform the SIOCxIFxxx calls, inside rtnl_lock()
3577  */
3578 static int dev_ifsioc(struct net *net, struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
3579 {
3580         int err;
3581         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(net, ifr->ifr_name);
3582
3583         if (!dev)
3584                 return -ENODEV;
3585
3586         switch (cmd) {
3587                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
3588                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
3589
3590                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
3591                                            (currently unused) */
3592                         return -EOPNOTSUPP;
3593
3594                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
3595                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
3596
3597                 case SIOCSIFHWADDR:
3598                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
3599
3600                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3601                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
3602                                 return -EINVAL;
3603                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3604                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
3605                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
3606                         return 0;
3607
3608                 case SIOCSIFMAP:
3609                         if (dev->set_config) {
3610                                 if (!netif_device_present(dev))
3611                                         return -ENODEV;
3612                                 return dev->set_config(dev, &ifr->ifr_map);
3613                         }
3614                         return -EOPNOTSUPP;
3615
3616                 case SIOCADDMULTI:
3617                         if ((!dev->set_multicast_list && !dev->set_rx_mode) ||
3618                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3619                                 return -EINVAL;
3620                         if (!netif_device_present(dev))
3621                                 return -ENODEV;
3622                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3623                                           dev->addr_len, 1);
3624
3625                 case SIOCDELMULTI:
3626                         if ((!dev->set_multicast_list && !dev->set_rx_mode) ||
3627                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
3628                                 return -EINVAL;
3629                         if (!netif_device_present(dev))
3630                                 return -ENODEV;
3631                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
3632                                              dev->addr_len, 1);
3633
3634                 case SIOCSIFTXQLEN:
3635                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
3636                                 return -EINVAL;
3637                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
3638                         return 0;
3639
3640                 case SIOCSIFNAME:
3641                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
3642                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
3643
3644                 /*
3645                  *      Unknown or private ioctl
3646                  */
3647
3648                 default:
3649                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3650                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
3651                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
3652                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
3653                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
3654                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
3655                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
3656                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
3657                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
3658                             cmd == SIOCGMIIREG ||
3659                             cmd == SIOCSMIIREG ||
3660                             cmd == SIOCBRADDIF ||
3661                             cmd == SIOCBRDELIF ||
3662                             cmd == SIOCWANDEV) {
3663                                 err = -EOPNOTSUPP;
3664                                 if (dev->do_ioctl) {
3665                                         if (netif_device_present(dev))
3666                                                 err = dev->do_ioctl(dev, ifr,
3667                                                                     cmd);
3668                                         else
3669                                                 err = -ENODEV;
3670                                 }
3671                         } else
3672                                 err = -EINVAL;
3673
3674         }
3675         return err;
3676 }
3677
3678 /*
3679  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
3680  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
3681  */
3682
3683 /**
3684  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
3685  *      @net: the applicable net namespace
3686  *      @cmd: command to issue
3687  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
3688  *
3689  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
3690  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
3691  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
3692  *      positive or a negative errno code on error.
3693  */
3694
3695 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *arg)
3696 {
3697         struct ifreq ifr;
3698         int ret;
3699         char *colon;
3700
3701         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
3702            and requires shared lock, because it sleeps writing
3703            to user space.
3704          */
3705
3706         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
3707                 rtnl_lock();
3708                 ret = dev_ifconf(net, (char __user *) arg);
3709                 rtnl_unlock();
3710                 return ret;
3711         }
3712         if (cmd == SIOCGIFNAME)
3713                 return dev_ifname(net, (struct ifreq __user *)arg);
3714
3715         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
3716                 return -EFAULT;
3717
3718         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
3719
3720         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
3721         if (colon)
3722                 *colon = 0;
3723
3724         /*
3725          *      See which interface the caller is talking about.
3726          */
3727
3728         switch (cmd) {
3729                 /*
3730                  *      These ioctl calls:
3731                  *      - can be done by all.
3732                  *      - atomic and do not require locking.
3733                  *      - return a value
3734                  */
3735                 case SIOCGIFFLAGS:
3736                 case SIOCGIFMETRIC:
3737                 case SIOCGIFMTU:
3738                 case SIOCGIFHWADDR:
3739                 case SIOCGIFSLAVE:
3740                 case SIOCGIFMAP:
3741                 case SIOCGIFINDEX:
3742                 case SIOCGIFTXQLEN:
3743                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3744                         read_lock(&dev_base_lock);
3745                         ret = dev_ifsioc_locked(net, &ifr, cmd);
3746                         read_unlock(&dev_base_lock);
3747                         if (!ret) {
3748                                 if (colon)
3749                                         *colon = ':';
3750                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3751                                                  sizeof(struct ifreq)))
3752                                         ret = -EFAULT;
3753                         }
3754                         return ret;
3755
3756                 case SIOCETHTOOL:
3757                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3758                         rtnl_lock();
3759                         ret = dev_ethtool(net, &ifr);
3760                         rtnl_unlock();
3761                         if (!ret) {
3762                                 if (colon)
3763                                         *colon = ':';
3764                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3765                                                  sizeof(struct ifreq)))
3766                                         ret = -EFAULT;
3767                         }
3768                         return ret;
3769
3770                 /*
3771                  *      These ioctl calls:
3772                  *      - require superuser power.
3773                  *      - require strict serialization.
3774                  *      - return a value
3775                  */
3776                 case SIOCGMIIPHY:
3777                 case SIOCGMIIREG:
3778                 case SIOCSIFNAME:
3779                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3780                                 return -EPERM;
3781                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3782                         rtnl_lock();
3783                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3784                         rtnl_unlock();
3785                         if (!ret) {
3786                                 if (colon)
3787                                         *colon = ':';
3788                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
3789                                                  sizeof(struct ifreq)))
3790                                         ret = -EFAULT;
3791                         }
3792                         return ret;
3793
3794                 /*
3795                  *      These ioctl calls:
3796                  *      - require superuser power.
3797                  *      - require strict serialization.
3798                  *      - do not return a value
3799                  */
3800                 case SIOCSIFFLAGS:
3801                 case SIOCSIFMETRIC:
3802                 case SIOCSIFMTU:
3803                 case SIOCSIFMAP:
3804                 case SIOCSIFHWADDR:
3805                 case SIOCSIFSLAVE:
3806                 case SIOCADDMULTI:
3807                 case SIOCDELMULTI:
3808                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
3809                 case SIOCSIFTXQLEN:
3810                 case SIOCSMIIREG:
3811                 case SIOCBONDENSLAVE:
3812                 case SIOCBONDRELEASE:
3813                 case SIOCBONDSETHWADDR:
3814                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
3815                 case SIOCBRADDIF:
3816                 case SIOCBRDELIF:
3817                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
3818                                 return -EPERM;
3819                         /* fall through */
3820                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
3821                 case SIOCBONDINFOQUERY:
3822                         dev_load(net, ifr.ifr_name);
3823                         rtnl_lock();
3824                         ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3825                         rtnl_unlock();
3826                         return ret;
3827
3828                 case SIOCGIFMEM:
3829                         /* Get the per device memory space. We can add this but
3830                          * currently do not support it */
3831                 case SIOCSIFMEM:
3832                         /* Set the per device memory buffer space.
3833                          * Not applicable in our case */
3834                 case SIOCSIFLINK:
3835                         return -EINVAL;
3836
3837                 /*
3838                  *      Unknown or private ioctl.
3839                  */
3840                 default:
3841                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
3842                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
3843                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
3844                                 dev_load(net, ifr.ifr_name);
3845                                 rtnl_lock();
3846                                 ret = dev_ifsioc(net, &ifr, cmd);
3847                                 rtnl_unlock();
3848                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
3849                                                          sizeof(struct ifreq)))
3850                                         ret = -EFAULT;
3851                                 return ret;
3852                         }
3853                         /* Take care of Wireless Extensions */
3854                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST)
3855                                 return wext_handle_ioctl(net, &ifr, cmd, arg);
3856                         return -EINVAL;
3857         }
3858 }
3859
3860
3861 /**
3862  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
3863  *      @net: the applicable net namespace
3864  *
3865  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
3866  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
3867  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
3868  */
3869 static int dev_new_index(struct net *net)
3870 {
3871         static int ifindex;
3872         for (;;) {
3873                 if (++ifindex <= 0)
3874                         ifindex = 1;
3875                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
3876                         return ifindex;
3877         }
3878 }
3879
3880 /* Delayed registration/unregisteration */
3881 static LIST_HEAD(net_todo_list);
3882
3883 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
3884 {
3885         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
3886 }
3887
3888 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
3889 {
3890         BUG_ON(dev_boot_phase);
3891         ASSERT_RTNL();
3892
3893         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
3894         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3895                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
3896                                   "was registered\n", dev->name, dev);
3897
3898                 WARN_ON(1);
3899                 return;
3900         }
3901
3902         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
3903
3904         /* If device is running, close it first. */
3905         dev_close(dev);
3906
3907         /* And unlink it from device chain. */
3908         unlist_netdevice(dev);
3909
3910         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
3911
3912         synchronize_net();
3913
3914         /* Shutdown queueing discipline. */
3915         dev_shutdown(dev);
3916
3917
3918         /* Notify protocols, that we are about to destroy
3919            this device. They should clean all the things.
3920         */
3921         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
3922
3923         /*
3924          *      Flush the unicast and multicast chains
3925          */
3926         dev_addr_discard(dev);
3927
3928         if (dev->uninit)
3929                 dev->uninit(dev);
3930
3931         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
3932         WARN_ON(dev->master);
3933
3934         /* Remove entries from kobject tree */
3935         netdev_unregister_kobject(dev);
3936
3937         synchronize_net();
3938
3939         dev_put(dev);
3940 }
3941
3942 static void __netdev_init_queue_locks_one(struct net_device *dev,
3943                                           struct netdev_queue *dev_queue,
3944                                           void *_unused)
3945 {
3946         spin_lock_init(&dev_queue->_xmit_lock);
3947         netdev_set_xmit_lockdep_class(&dev_queue->_xmit_lock, dev->type);
3948         dev_queue->xmit_lock_owner = -1;
3949 }
3950
3951 static void netdev_init_queue_locks(struct net_device *dev)
3952 {
3953         netdev_for_each_tx_queue(dev, __netdev_init_queue_locks_one, NULL);
3954         __netdev_init_queue_locks_one(dev, &dev->rx_queue, NULL);
3955 }
3956
3957 unsigned long netdev_fix_features(unsigned long features, const char *name)
3958 {
3959         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
3960         if ((features & NETIF_F_SG) &&
3961             !(features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
3962                 if (name)
3963                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_SG since no "
3964                                "checksum feature.\n", name);
3965                 features &= ~NETIF_F_SG;
3966         }
3967
3968         /* TSO requires that SG is present as well. */
3969         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
3970                 if (name)
3971                         printk(KERN_NOTICE "%s: Dropping NETIF_F_TSO since no "
3972                                "SG feature.\n", name);
3973                 features &= ~NETIF_F_TSO;
3974         }
3975
3976         if (features & NETIF_F_UFO) {
3977                 if (!(features & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
3978                         if (name)
3979                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
3980                                        "since no NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
3981                                        name);
3982                         features &= ~NETIF_F_UFO;
3983                 }
3984
3985                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
3986                         if (name)
3987                                 printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO "
3988                                        "since no NETIF_F_SG feature.\n", name);
3989                         features &= ~NETIF_F_UFO;
3990                 }
3991         }
3992
3993         return features;
3994 }
3995 EXPORT_SYMBOL(netdev_fix_features);
3996
3997 /**
3998  *      register_netdevice      - register a network device
3999  *      @dev: device to register
4000  *
4001  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4002  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4003  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4004  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4005  *
4006  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
4007  *      register_netdev() instead of this.
4008  *
4009  *      BUGS:
4010  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
4011  *      will not get the same name.
4012  */
4013
4014 int register_netdevice(struct net_device *dev)
4015 {
4016         struct hlist_head *head;
4017         struct hlist_node *p;
4018         int ret;
4019         struct net *net;
4020
4021         BUG_ON(dev_boot_phase);
4022         ASSERT_RTNL();
4023
4024         might_sleep();
4025
4026         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
4027         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
4028         BUG_ON(!dev_net(dev));
4029         net = dev_net(dev);
4030
4031         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
4032         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
4033         netdev_init_queue_locks(dev);
4034
4035         dev->iflink = -1;
4036
4037         /* Init, if this function is available */
4038         if (dev->init) {
4039                 ret = dev->init(dev);
4040                 if (ret) {
4041                         if (ret > 0)
4042                                 ret = -EIO;
4043                         goto out;
4044                 }
4045         }
4046
4047         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
4048                 ret = -EINVAL;
4049                 goto err_uninit;
4050         }
4051
4052         dev->ifindex = dev_new_index(net);
4053         if (dev->iflink == -1)
4054                 dev->iflink = dev->ifindex;
4055
4056         /* Check for existence of name */
4057         head = dev_name_hash(net, dev->name);
4058         hlist_for_each(p, head) {
4059                 struct net_device *d
4060                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
4061                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
4062                         ret = -EEXIST;
4063                         goto err_uninit;
4064                 }
4065         }
4066
4067         /* Fix illegal checksum combinations */
4068         if ((dev->features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4069             (dev->features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4070                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed HW and IP checksum settings.\n",
4071                        dev->name);
4072                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4073         }
4074
4075         if ((dev->features & NETIF_F_NO_CSUM) &&
4076             (dev->features & (NETIF_F_HW_CSUM|NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4077                 printk(KERN_NOTICE "%s: mixed no checksumming and other settings.\n",
4078                        dev->name);
4079                 dev->features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM|NETIF_F_HW_CSUM);
4080         }
4081
4082         dev->features = netdev_fix_features(dev->features, dev->name);
4083
4084         /* Enable software GSO if SG is supported. */
4085         if (dev->features & NETIF_F_SG)
4086                 dev->features |= NETIF_F_GSO;
4087
4088         netdev_initialize_kobject(dev);
4089         ret = netdev_register_kobject(dev);
4090         if (ret)
4091                 goto err_uninit;
4092         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
4093
4094         /*
4095          *      Default initial state at registry is that the
4096          *      device is present.
4097          */
4098
4099         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
4100
4101         dev_init_scheduler(dev);
4102         dev_hold(dev);
4103         list_netdevice(dev);
4104
4105         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4106         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4107         ret = notifier_to_errno(ret);
4108         if (ret) {
4109                 rollback_registered(dev);
4110                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4111         }
4112
4113 out:
4114         return ret;
4115
4116 err_uninit:
4117         if (dev->uninit)
4118                 dev->uninit(dev);
4119         goto out;
4120 }
4121
4122 /**
4123  *      register_netdev - register a network device
4124  *      @dev: device to register
4125  *
4126  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
4127  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
4128  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
4129  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
4130  *
4131  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
4132  *      and expands the device name if you passed a format string to
4133  *      alloc_netdev.
4134  */
4135 int register_netdev(struct net_device *dev)
4136 {
4137         int err;
4138
4139         rtnl_lock();
4140
4141         /*
4142          * If the name is a format string the caller wants us to do a
4143          * name allocation.
4144          */
4145         if (strchr(dev->name, '%')) {
4146                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
4147                 if (err < 0)
4148                         goto out;
4149         }
4150
4151         err = register_netdevice(dev);
4152 out:
4153         rtnl_unlock();
4154         return err;
4155 }
4156 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
4157
4158 /*
4159  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
4160  *
4161  * This is called when unregistering network devices.
4162  *
4163  * Any protocol or device that holds a reference should register
4164  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
4165  * reference if they receive an UNREGISTER event.
4166  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
4167  * call dev_put.
4168  */
4169 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
4170 {
4171         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
4172
4173         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
4174         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
4175                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
4176                         rtnl_lock();
4177
4178                         /* Rebroadcast unregister notification */
4179                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4180
4181                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
4182                                      &dev->state)) {
4183                                 /* We must not have linkwatch events
4184                                  * pending on unregister. If this
4185                                  * happens, we simply run the queue
4186                                  * unscheduled, resulting in a noop
4187                                  * for this device.
4188                                  */
4189                                 linkwatch_run_queue();
4190                         }
4191
4192                         __rtnl_unlock();
4193
4194                         rebroadcast_time = jiffies;
4195                 }
4196
4197                 msleep(250);
4198
4199                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
4200                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
4201                                "waiting for %s to become free. Usage "
4202                                "count = %d\n",
4203                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
4204                         warning_time = jiffies;
4205                 }
4206         }
4207 }
4208
4209 /* The sequence is:
4210  *
4211  *      rtnl_lock();
4212  *      ...
4213  *      register_netdevice(x1);
4214  *      register_netdevice(x2);
4215  *      ...
4216  *      unregister_netdevice(y1);
4217  *      unregister_netdevice(y2);
4218  *      ...
4219  *      rtnl_unlock();
4220  *      free_netdev(y1);
4221  *      free_netdev(y2);
4222  *
4223  * We are invoked by rtnl_unlock().
4224  * This allows us to deal with problems:
4225  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
4226  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
4227  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
4228  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
4229  *
4230  * We must not return until all unregister events added during
4231  * the interval the lock was held have been completed.
4232  */
4233 void netdev_run_todo(void)
4234 {
4235         struct list_head list;
4236
4237         /* Snapshot list, allow later requests */
4238         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
4239
4240         __rtnl_unlock();
4241
4242         while (!list_empty(&list)) {
4243                 struct net_device *dev
4244                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
4245                 list_del(&dev->todo_list);
4246
4247                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
4248                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
4249                                dev->name, dev->reg_state);
4250                         dump_stack();
4251                         continue;
4252                 }
4253
4254                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
4255
4256                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
4257
4258                 netdev_wait_allrefs(dev);
4259
4260                 /* paranoia */
4261                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
4262                 WARN_ON(dev->ip_ptr);
4263                 WARN_ON(dev->ip6_ptr);
4264                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
4265
4266                 if (dev->destructor)
4267                         dev->destructor(dev);
4268
4269                 /* Free network device */
4270                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
4271         }
4272 }
4273
4274 static struct net_device_stats *internal_stats(struct net_device *dev)
4275 {
4276         return &dev->stats;
4277 }
4278
4279 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
4280                                   struct netdev_queue *queue,
4281                                   void *_unused)
4282 {
4283         queue->dev = dev;
4284 }
4285
4286 static void netdev_init_queues(struct net_device *dev)
4287 {
4288         netdev_init_one_queue(dev, &dev->rx_queue, NULL);
4289         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
4290         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
4291 }
4292
4293 /**
4294  *      alloc_netdev_mq - allocate network device
4295  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
4296  *      @name:          device name format string
4297  *      @setup:         callback to initialize device
4298  *      @queue_count:   the number of subqueues to allocate
4299  *
4300  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
4301  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
4302  *      for each queue on the device at the end of the netdevice.
4303  */
4304 struct net_device *alloc_netdev_mq(int sizeof_priv, const char *name,
4305                 void (*setup)(struct net_device *), unsigned int queue_count)
4306 {
4307         struct netdev_queue *tx;
4308         struct net_device *dev;
4309         size_t alloc_size;
4310         void *p;
4311
4312         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
4313
4314         alloc_size = sizeof(struct net_device);
4315         if (sizeof_priv) {
4316                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
4317                 alloc_size = (alloc_size + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
4318                 alloc_size += sizeof_priv;
4319         }
4320         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
4321         alloc_size += NETDEV_ALIGN_CONST;
4322
4323         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
4324         if (!p) {
4325                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate device.\n");
4326                 return NULL;
4327         }
4328
4329         tx = kcalloc(queue_count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
4330         if (!tx) {
4331                 printk(KERN_ERR "alloc_netdev: Unable to allocate "
4332                        "tx qdiscs.\n");
4333                 kfree(p);
4334                 return NULL;
4335         }
4336
4337         dev = (struct net_device *)
4338                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
4339         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
4340         dev_net_set(dev, &init_net);
4341
4342         dev->_tx = tx;
4343         dev->num_tx_queues = queue_count;
4344         dev->real_num_tx_queues = queue_count;
4345
4346         if (sizeof_priv) {
4347                 dev->priv = ((char *)dev +
4348                              ((sizeof(struct net_device) + NETDEV_ALIGN_CONST)
4349                               & ~NETDEV_ALIGN_CONST));
4350         }
4351
4352         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
4353
4354         netdev_init_queues(dev);
4355
4356         dev->get_stats = internal_stats;
4357         netpoll_netdev_init(dev);
4358         setup(dev);
4359         strcpy(dev->name, name);
4360         return dev;
4361 }
4362 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mq);
4363
4364 /**
4365  *      free_netdev - free network device
4366  *      @dev: device
4367  *
4368  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
4369  *      interface. The reference to the device object is released.
4370  *      If this is the last reference then it will be freed.
4371  */
4372 void free_netdev(struct net_device *dev)
4373 {
4374         release_net(dev_net(dev));
4375
4376         kfree(dev->_tx);
4377
4378         /*  Compatibility with error handling in drivers */
4379         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4380                 kfree((char *)dev - dev->padded);
4381                 return;
4382         }
4383
4384         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
4385         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
4386
4387         /* will free via device release */
4388         put_device(&dev->dev);
4389 }
4390
4391 /**
4392  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
4393  *
4394  *      Wait for packets currently being received to be done.
4395  *      Does not block later packets from starting.
4396  */
4397 void synchronize_net(void)
4398 {
4399         might_sleep();
4400         synchronize_rcu();
4401 }
4402
4403 /**
4404  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
4405  *      @dev: device
4406  *
4407  *      This function shuts down a device interface and removes it
4408  *      from the kernel tables.
4409  *
4410  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
4411  *      unregister_netdev() instead of this.
4412  */
4413
4414 void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
4415 {
4416         ASSERT_RTNL();
4417
4418         rollback_registered(dev);
4419         /* Finish processing unregister after unlock */
4420         net_set_todo(dev);
4421 }
4422
4423 /**
4424  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
4425  *      @dev: device
4426  *
4427  *      This function shuts down a device interface and removes it
4428  *      from the kernel tables.
4429  *
4430  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
4431  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
4432  *      unregister_netdevice.
4433  */
4434 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
4435 {
4436         rtnl_lock();
4437         unregister_netdevice(dev);
4438         rtnl_unlock();
4439 }
4440
4441 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
4442
4443 /**
4444  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
4445  *      @dev: device
4446  *      @net: network namespace
4447  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
4448  *            is already taken in the destination network namespace.
4449  *
4450  *      This function shuts down a device interface and moves it
4451  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
4452  *      a failure a netagive errno code is returned.
4453  *
4454  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
4455  */
4456
4457 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
4458 {
4459         char buf[IFNAMSIZ];
4460         const char *destname;
4461         int err;
4462
4463         ASSERT_RTNL();
4464
4465         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
4466         err = -EINVAL;
4467         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4468                 goto out;
4469
4470 #ifdef CONFIG_SYSFS
4471         /* Don't allow real devices to be moved when sysfs
4472          * is enabled.
4473          */
4474         err = -EINVAL;
4475         if (dev->dev.parent)
4476                 goto out;
4477 #endif
4478
4479         /* Ensure the device has been registrered */
4480         err = -EINVAL;
4481         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
4482                 goto out;
4483
4484         /* Get out if there is nothing todo */
4485         err = 0;
4486         if (net_eq(dev_net(dev), net))
4487                 goto out;
4488
4489         /* Pick the destination device name, and ensure
4490          * we can use it in the destination network namespace.
4491          */
4492         err = -EEXIST;
4493         destname = dev->name;
4494         if (__dev_get_by_name(net, destname)) {
4495                 /* We get here if we can't use the current device name */
4496                 if (!pat)
4497                         goto out;
4498                 if (!dev_valid_name(pat))
4499                         goto out;
4500                 if (strchr(pat, '%')) {
4501                         if (__dev_alloc_name(net, pat, buf) < 0)
4502                                 goto out;
4503                         destname = buf;
4504                 } else
4505                         destname = pat;
4506                 if (__dev_get_by_name(net, destname))
4507                         goto out;
4508         }
4509
4510         /*
4511          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
4512          */
4513
4514         /* If device is running close it first. */
4515         dev_close(dev);
4516
4517         /* And unlink it from device chain */
4518         err = -ENODEV;
4519         unlist_netdevice(dev);
4520
4521         synchronize_net();
4522
4523         /* Shutdown queueing discipline. */
4524         dev_shutdown(dev);
4525
4526         /* Notify protocols, that we are about to destroy
4527            this device. They should clean all the things.
4528         */
4529         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4530
4531         /*
4532          *      Flush the unicast and multicast chains
4533          */
4534         dev_addr_discard(dev);
4535
4536         netdev_unregister_kobject(dev);
4537
4538         /* Actually switch the network namespace */
4539         dev_net_set(dev, net);
4540
4541         /* Assign the new device name */
4542         if (destname != dev->name)
4543                 strcpy(dev->name, destname);
4544
4545         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
4546         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
4547                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
4548                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
4549                 if (iflink)
4550                         dev->iflink = dev->ifindex;
4551         }
4552
4553         /* Fixup kobjects */
4554         err = netdev_register_kobject(dev);
4555         WARN_ON(err);
4556
4557         /* Add the device back in the hashes */
4558         list_netdevice(dev);
4559
4560         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
4561         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
4562
4563         synchronize_net();
4564         err = 0;
4565 out:
4566         return err;
4567 }
4568
4569 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
4570                             unsigned long action,
4571                             void *ocpu)
4572 {
4573         struct sk_buff **list_skb;
4574         struct Qdisc **list_net;
4575         struct sk_buff *skb;
4576         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
4577         struct softnet_data *sd, *oldsd;
4578
4579         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
4580                 return NOTIFY_OK;
4581
4582         local_irq_disable();
4583         cpu = smp_processor_id();
4584         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
4585         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
4586
4587         /* Find end of our completion_queue. */
4588         list_skb = &sd->completion_queue;
4589         while (*list_skb)
4590                 list_skb = &(*list_skb)->next;
4591         /* Append completion queue from offline CPU. */
4592         *list_skb = oldsd->completion_queue;
4593         oldsd->completion_queue = NULL;
4594
4595         /* Find end of our output_queue. */
4596         list_net = &sd->output_queue;
4597         while (*list_net)
4598                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
4599         /* Append output queue from offline CPU. */
4600         *list_net = oldsd->output_queue;
4601         oldsd->output_queue = NULL;
4602
4603         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
4604         local_irq_enable();
4605
4606         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
4607         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
4608                 netif_rx(skb);
4609
4610         return NOTIFY_OK;
4611 }
4612
4613 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4614 /**
4615  * net_dma_rebalance - try to maintain one DMA channel per CPU
4616  * @net_dma: DMA client and associated data (lock, channels, channel_mask)
4617  *
4618  * This is called when the number of channels allocated to the net_dma client
4619  * changes.  The net_dma client tries to have one DMA channel per CPU.
4620  */
4621
4622 static void net_dma_rebalance(struct net_dma *net_dma)
4623 {
4624         unsigned int cpu, i, n, chan_idx;
4625         struct dma_chan *chan;
4626
4627         if (cpus_empty(net_dma->channel_mask)) {
4628                 for_each_online_cpu(cpu)
4629                         rcu_assign_pointer(per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma, NULL);
4630                 return;
4631         }
4632
4633         i = 0;
4634         cpu = first_cpu(cpu_online_map);
4635
4636         for_each_cpu_mask_nr(chan_idx, net_dma->channel_mask) {
4637                 chan = net_dma->channels[chan_idx];
4638
4639                 n = ((num_online_cpus() / cpus_weight(net_dma->channel_mask))
4640                    + (i < (num_online_cpus() %
4641                         cpus_weight(net_dma->channel_mask)) ? 1 : 0));
4642
4643                 while(n) {
4644                         per_cpu(softnet_data, cpu).net_dma = chan;
4645                         cpu = next_cpu(cpu, cpu_online_map);
4646                         n--;
4647                 }
4648                 i++;
4649         }
4650 }
4651
4652 /**
4653  * netdev_dma_event - event callback for the net_dma_client
4654  * @client: should always be net_dma_client
4655  * @chan: DMA channel for the event
4656  * @state: DMA state to be handled
4657  */
4658 static enum dma_state_client
4659 netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
4660         enum dma_state state)
4661 {
4662         int i, found = 0, pos = -1;
4663         struct net_dma *net_dma =
4664                 container_of(client, struct net_dma, client);
4665         enum dma_state_client ack = DMA_DUP; /* default: take no action */
4666
4667         spin_lock(&net_dma->lock);
4668         switch (state) {
4669         case DMA_RESOURCE_AVAILABLE:
4670                 for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++)
4671                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4672                                 found = 1;
4673                                 break;
4674                         } else if (net_dma->channels[i] == NULL && pos < 0)
4675                                 pos = i;
4676
4677                 if (!found && pos >= 0) {
4678                         ack = DMA_ACK;
4679                         net_dma->channels[pos] = chan;
4680                         cpu_set(pos, net_dma->channel_mask);
4681                         net_dma_rebalance(net_dma);
4682                 }
4683                 break;
4684         case DMA_RESOURCE_REMOVED:
4685                 for (i = 0; i < nr_cpu_ids; i++)
4686                         if (net_dma->channels[i] == chan) {
4687                                 found = 1;
4688                                 pos = i;
4689                                 break;
4690                         }
4691
4692                 if (found) {
4693                         ack = DMA_ACK;
4694                         cpu_clear(pos, net_dma->channel_mask);
4695                         net_dma->channels[i] = NULL;
4696                         net_dma_rebalance(net_dma);
4697                 }
4698                 break;
4699         default:
4700                 break;
4701         }
4702         spin_unlock(&net_dma->lock);
4703
4704         return ack;
4705 }
4706
4707 /**
4708  * netdev_dma_register - register the networking subsystem as a DMA client
4709  */
4710 static int __init netdev_dma_register(void)
4711 {
4712         net_dma.channels = kzalloc(nr_cpu_ids * sizeof(struct net_dma),
4713                                                                 GFP_KERNEL);
4714         if (unlikely(!net_dma.channels)) {
4715                 printk(KERN_NOTICE
4716                                 "netdev_dma: no memory for net_dma.channels\n");
4717                 return -ENOMEM;
4718         }
4719         spin_lock_init(&net_dma.lock);
4720         dma_cap_set(DMA_MEMCPY, net_dma.client.cap_mask);
4721         dma_async_client_register(&net_dma.client);
4722         dma_async_client_chan_request(&net_dma.client);
4723         return 0;
4724 }
4725
4726 #else
4727 static int __init netdev_dma_register(void) { return -ENODEV; }
4728 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
4729
4730 /**
4731  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
4732  *      @all: current feature set
4733  *      @one: new feature set
4734  *      @mask: mask feature set
4735  *
4736  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
4737  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
4738  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
4739  */
4740 unsigned long netdev_increment_features(unsigned long all, unsigned long one,
4741                                         unsigned long mask)
4742 {
4743         /* If device needs checksumming, downgrade to it. */
4744         if (all & NETIF_F_NO_CSUM && !(one & NETIF_F_NO_CSUM))
4745                 all ^= NETIF_F_NO_CSUM | (one & NETIF_F_ALL_CSUM);
4746         else if (mask & NETIF_F_ALL_CSUM) {
4747                 /* If one device supports v4/v6 checksumming, set for all. */
4748                 if (one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM) &&
4749                     !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4750                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
4751                         all |= one & (NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM);
4752                 }
4753
4754                 /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
4755                 if (one & NETIF_F_GEN_CSUM && !(all & NETIF_F_GEN_CSUM)) {
4756                         all &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
4757                         all |= NETIF_F_HW_CSUM;
4758                 }
4759         }
4760
4761         one |= NETIF_F_ALL_CSUM;
4762
4763         one |= all & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
4764         all &= one | NETIF_F_LLTX | NETIF_F_GSO;
4765         all |= one & mask & NETIF_F_ONE_FOR_ALL;
4766
4767         return all;
4768 }
4769 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
4770
4771 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
4772 {
4773         int i;
4774         struct hlist_head *hash;
4775
4776         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
4777         if (hash != NULL)
4778                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
4779                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
4780
4781         return hash;
4782 }
4783
4784 /* Initialize per network namespace state */
4785 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
4786 {
4787         INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
4788
4789         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
4790         if (net->dev_name_head == NULL)
4791                 goto err_name;
4792
4793         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
4794         if (net->dev_index_head == NULL)
4795                 goto err_idx;
4796
4797         return 0;
4798
4799 err_idx:
4800         kfree(net->dev_name_head);
4801 err_name:
4802         return -ENOMEM;
4803 }
4804
4805 /**
4806  *      netdev_drivername - network driver for the device
4807  *      @dev: network device
4808  *      @buffer: buffer for resulting name
4809  *      @len: size of buffer
4810  *
4811  *      Determine network driver for device.
4812  */
4813 char *netdev_drivername(const struct net_device *dev, char *buffer, int len)
4814 {
4815         const struct device_driver *driver;
4816         const struct device *parent;
4817
4818         if (len <= 0 || !buffer)
4819                 return buffer;
4820         buffer[0] = 0;
4821
4822         parent = dev->dev.parent;
4823
4824         if (!parent)
4825                 return buffer;
4826
4827         driver = parent->driver;
4828         if (driver && driver->name)
4829                 strlcpy(buffer, driver->name, len);
4830         return buffer;
4831 }
4832
4833 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
4834 {
4835         kfree(net->dev_name_head);
4836         kfree(net->dev_index_head);
4837 }
4838
4839 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
4840         .init = netdev_init,
4841         .exit = netdev_exit,
4842 };
4843
4844 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
4845 {
4846         struct net_device *dev, *next;
4847         /*
4848          * Push all migratable of the network devices back to the
4849          * initial network namespace
4850          */
4851         rtnl_lock();
4852         for_each_netdev_safe(net, dev, next) {
4853                 int err;
4854                 char fb_name[IFNAMSIZ];
4855
4856                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
4857                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
4858                         continue;
4859
4860                 /* Delete virtual devices */
4861                 if (dev->rtnl_link_ops && dev->rtnl_link_ops->dellink) {
4862                         dev->rtnl_link_ops->dellink(dev);
4863                         continue;
4864                 }
4865
4866                 /* Push remaing network devices to init_net */
4867                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
4868                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
4869                 if (err) {
4870                         printk(KERN_EMERG "%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
4871                                 __func__, dev->name, err);
4872                         BUG();
4873                 }
4874         }
4875         rtnl_unlock();
4876 }
4877
4878 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
4879         .exit = default_device_exit,
4880 };
4881
4882 /*
4883  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
4884  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
4885  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
4886  *
4887  */
4888
4889 /*
4890  *       This is called single threaded during boot, so no need
4891  *       to take the rtnl semaphore.
4892  */
4893 static int __init net_dev_init(void)
4894 {
4895         int i, rc = -ENOMEM;
4896
4897         BUG_ON(!dev_boot_phase);
4898
4899         if (dev_proc_init())
4900                 goto out;
4901
4902         if (netdev_kobject_init())
4903                 goto out;
4904
4905         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
4906         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
4907                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
4908
4909         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
4910                 goto out;
4911
4912         /*
4913          *      Initialise the packet receive queues.
4914          */
4915
4916         for_each_possible_cpu(i) {
4917                 struct softnet_data *queue;
4918
4919                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
4920                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
4921                 queue->completion_queue = NULL;
4922                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
4923
4924                 queue->backlog.poll = process_backlog;
4925                 queue->backlog.weight = weight_p;
4926         }
4927
4928         dev_boot_phase = 0;
4929
4930         /* The loopback device is special if any other network devices
4931          * is present in a network namespace the loopback device must
4932          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
4933          * loopback device ensure this invariant is maintained by
4934          * keeping the loopback device as the first device on the
4935          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
4936          * is the first device that appears and the last network device
4937          * that disappears.
4938          */
4939         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
4940                 goto out;
4941
4942         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
4943                 goto out;
4944
4945         netdev_dma_register();
4946
4947         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
4948         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
4949
4950         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
4951         dst_init();
4952         dev_mcast_init();
4953         rc = 0;
4954 out:
4955         return rc;
4956 }
4957
4958 subsys_initcall(net_dev_init);
4959
4960 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
4961 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
4962 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
4963 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
4964 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
4965 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
4966 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
4967 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
4968 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
4969 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
4970 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
4971 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
4972 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
4973 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4974 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4975 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4976 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4977 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4978 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
4979 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
4980 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
4981 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
4982 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
4983 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
4984 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
4985 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
4986 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
4987 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
4988 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
4989 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
4990 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
4991 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
4992 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
4993 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4994
4995 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
4996 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
4997 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
4998 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
4999 #endif
5000
5001 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
5002
5003 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);