Merge remote-tracking branch 'lsk/v3.10/topic/arm64-misc' into linux-linaro-lsk
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / core / dev.c
1 /*
2  *      NET3    Protocol independent device support routines.
3  *
4  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
5  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
6  *              as published by the Free Software Foundation; either version
7  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
8  *
9  *      Derived from the non IP parts of dev.c 1.0.19
10  *              Authors:        Ross Biro
11  *                              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *                              Mark Evans, <evansmp@uhura.aston.ac.uk>
13  *
14  *      Additional Authors:
15  *              Florian la Roche <rzsfl@rz.uni-sb.de>
16  *              Alan Cox <gw4pts@gw4pts.ampr.org>
17  *              David Hinds <dahinds@users.sourceforge.net>
18  *              Alexey Kuznetsov <kuznet@ms2.inr.ac.ru>
19  *              Adam Sulmicki <adam@cfar.umd.edu>
20  *              Pekka Riikonen <priikone@poesidon.pspt.fi>
21  *
22  *      Changes:
23  *              D.J. Barrow     :       Fixed bug where dev->refcnt gets set
24  *                                      to 2 if register_netdev gets called
25  *                                      before net_dev_init & also removed a
26  *                                      few lines of code in the process.
27  *              Alan Cox        :       device private ioctl copies fields back.
28  *              Alan Cox        :       Transmit queue code does relevant
29  *                                      stunts to keep the queue safe.
30  *              Alan Cox        :       Fixed double lock.
31  *              Alan Cox        :       Fixed promisc NULL pointer trap
32  *              ????????        :       Support the full private ioctl range
33  *              Alan Cox        :       Moved ioctl permission check into
34  *                                      drivers
35  *              Tim Kordas      :       SIOCADDMULTI/SIOCDELMULTI
36  *              Alan Cox        :       100 backlog just doesn't cut it when
37  *                                      you start doing multicast video 8)
38  *              Alan Cox        :       Rewrote net_bh and list manager.
39  *              Alan Cox        :       Fix ETH_P_ALL echoback lengths.
40  *              Alan Cox        :       Took out transmit every packet pass
41  *                                      Saved a few bytes in the ioctl handler
42  *              Alan Cox        :       Network driver sets packet type before
43  *                                      calling netif_rx. Saves a function
44  *                                      call a packet.
45  *              Alan Cox        :       Hashed net_bh()
46  *              Richard Kooijman:       Timestamp fixes.
47  *              Alan Cox        :       Wrong field in SIOCGIFDSTADDR
48  *              Alan Cox        :       Device lock protection.
49  *              Alan Cox        :       Fixed nasty side effect of device close
50  *                                      changes.
51  *              Rudi Cilibrasi  :       Pass the right thing to
52  *                                      set_mac_address()
53  *              Dave Miller     :       32bit quantity for the device lock to
54  *                                      make it work out on a Sparc.
55  *              Bjorn Ekwall    :       Added KERNELD hack.
56  *              Alan Cox        :       Cleaned up the backlog initialise.
57  *              Craig Metz      :       SIOCGIFCONF fix if space for under
58  *                                      1 device.
59  *          Thomas Bogendoerfer :       Return ENODEV for dev_open, if there
60  *                                      is no device open function.
61  *              Andi Kleen      :       Fix error reporting for SIOCGIFCONF
62  *          Michael Chastain    :       Fix signed/unsigned for SIOCGIFCONF
63  *              Cyrus Durgin    :       Cleaned for KMOD
64  *              Adam Sulmicki   :       Bug Fix : Network Device Unload
65  *                                      A network device unload needs to purge
66  *                                      the backlog queue.
67  *      Paul Rusty Russell      :       SIOCSIFNAME
68  *              Pekka Riikonen  :       Netdev boot-time settings code
69  *              Andrew Morton   :       Make unregister_netdevice wait
70  *                                      indefinitely on dev->refcnt
71  *              J Hadi Salim    :       - Backlog queue sampling
72  *                                      - netif_rx() feedback
73  */
74
75 #include <asm/uaccess.h>
76 #include <linux/bitops.h>
77 #include <linux/capability.h>
78 #include <linux/cpu.h>
79 #include <linux/types.h>
80 #include <linux/kernel.h>
81 #include <linux/hash.h>
82 #include <linux/slab.h>
83 #include <linux/sched.h>
84 #include <linux/mutex.h>
85 #include <linux/string.h>
86 #include <linux/mm.h>
87 #include <linux/socket.h>
88 #include <linux/sockios.h>
89 #include <linux/errno.h>
90 #include <linux/interrupt.h>
91 #include <linux/if_ether.h>
92 #include <linux/netdevice.h>
93 #include <linux/etherdevice.h>
94 #include <linux/ethtool.h>
95 #include <linux/notifier.h>
96 #include <linux/skbuff.h>
97 #include <net/net_namespace.h>
98 #include <net/sock.h>
99 #include <linux/rtnetlink.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <net/dst.h>
102 #include <net/pkt_sched.h>
103 #include <net/checksum.h>
104 #include <net/xfrm.h>
105 #include <linux/highmem.h>
106 #include <linux/init.h>
107 #include <linux/module.h>
108 #include <linux/netpoll.h>
109 #include <linux/rcupdate.h>
110 #include <linux/delay.h>
111 #include <net/iw_handler.h>
112 #include <asm/current.h>
113 #include <linux/audit.h>
114 #include <linux/dmaengine.h>
115 #include <linux/err.h>
116 #include <linux/ctype.h>
117 #include <linux/if_arp.h>
118 #include <linux/if_vlan.h>
119 #include <linux/ip.h>
120 #include <net/ip.h>
121 #include <linux/ipv6.h>
122 #include <linux/in.h>
123 #include <linux/jhash.h>
124 #include <linux/random.h>
125 #include <trace/events/napi.h>
126 #include <trace/events/net.h>
127 #include <trace/events/skb.h>
128 #include <linux/pci.h>
129 #include <linux/inetdevice.h>
130 #include <linux/cpu_rmap.h>
131 #include <linux/static_key.h>
132
133 #include "net-sysfs.h"
134
135 /* Instead of increasing this, you should create a hash table. */
136 #define MAX_GRO_SKBS 8
137
138 /* This should be increased if a protocol with a bigger head is added. */
139 #define GRO_MAX_HEAD (MAX_HEADER + 128)
140
141 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
142 static DEFINE_SPINLOCK(offload_lock);
143 struct list_head ptype_base[PTYPE_HASH_SIZE] __read_mostly;
144 struct list_head ptype_all __read_mostly;       /* Taps */
145 static struct list_head offload_base __read_mostly;
146
147 /*
148  * The @dev_base_head list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
149  * semaphore.
150  *
151  * Pure readers hold dev_base_lock for reading, or rcu_read_lock()
152  *
153  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
154  * dev_base_head list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
155  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
156  * while a writer is preparing to update it.
157  *
158  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
159  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
160  * protection against other writers.
161  *
162  * See, for example usages, register_netdevice() and
163  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
164  * semaphore held.
165  */
166 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
167 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
168
169 seqcount_t devnet_rename_seq;
170
171 static inline void dev_base_seq_inc(struct net *net)
172 {
173         while (++net->dev_base_seq == 0);
174 }
175
176 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(struct net *net, const char *name)
177 {
178         unsigned int hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
179
180         return &net->dev_name_head[hash_32(hash, NETDEV_HASHBITS)];
181 }
182
183 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(struct net *net, int ifindex)
184 {
185         return &net->dev_index_head[ifindex & (NETDEV_HASHENTRIES - 1)];
186 }
187
188 static inline void rps_lock(struct softnet_data *sd)
189 {
190 #ifdef CONFIG_RPS
191         spin_lock(&sd->input_pkt_queue.lock);
192 #endif
193 }
194
195 static inline void rps_unlock(struct softnet_data *sd)
196 {
197 #ifdef CONFIG_RPS
198         spin_unlock(&sd->input_pkt_queue.lock);
199 #endif
200 }
201
202 /* Device list insertion */
203 static void list_netdevice(struct net_device *dev)
204 {
205         struct net *net = dev_net(dev);
206
207         ASSERT_RTNL();
208
209         write_lock_bh(&dev_base_lock);
210         list_add_tail_rcu(&dev->dev_list, &net->dev_base_head);
211         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
212         hlist_add_head_rcu(&dev->index_hlist,
213                            dev_index_hash(net, dev->ifindex));
214         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
215
216         dev_base_seq_inc(net);
217 }
218
219 /* Device list removal
220  * caller must respect a RCU grace period before freeing/reusing dev
221  */
222 static void unlist_netdevice(struct net_device *dev)
223 {
224         ASSERT_RTNL();
225
226         /* Unlink dev from the device chain */
227         write_lock_bh(&dev_base_lock);
228         list_del_rcu(&dev->dev_list);
229         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
230         hlist_del_rcu(&dev->index_hlist);
231         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
232
233         dev_base_seq_inc(dev_net(dev));
234 }
235
236 /*
237  *      Our notifier list
238  */
239
240 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
241
242 /*
243  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
244  *      queue in the local softnet handler.
245  */
246
247 DEFINE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
248 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);
249
250 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
251 /*
252  * register_netdevice() inits txq->_xmit_lock and sets lockdep class
253  * according to dev->type
254  */
255 static const unsigned short netdev_lock_type[] =
256         {ARPHRD_NETROM, ARPHRD_ETHER, ARPHRD_EETHER, ARPHRD_AX25,
257          ARPHRD_PRONET, ARPHRD_CHAOS, ARPHRD_IEEE802, ARPHRD_ARCNET,
258          ARPHRD_APPLETLK, ARPHRD_DLCI, ARPHRD_ATM, ARPHRD_METRICOM,
259          ARPHRD_IEEE1394, ARPHRD_EUI64, ARPHRD_INFINIBAND, ARPHRD_SLIP,
260          ARPHRD_CSLIP, ARPHRD_SLIP6, ARPHRD_CSLIP6, ARPHRD_RSRVD,
261          ARPHRD_ADAPT, ARPHRD_ROSE, ARPHRD_X25, ARPHRD_HWX25,
262          ARPHRD_PPP, ARPHRD_CISCO, ARPHRD_LAPB, ARPHRD_DDCMP,
263          ARPHRD_RAWHDLC, ARPHRD_TUNNEL, ARPHRD_TUNNEL6, ARPHRD_FRAD,
264          ARPHRD_SKIP, ARPHRD_LOOPBACK, ARPHRD_LOCALTLK, ARPHRD_FDDI,
265          ARPHRD_BIF, ARPHRD_SIT, ARPHRD_IPDDP, ARPHRD_IPGRE,
266          ARPHRD_PIMREG, ARPHRD_HIPPI, ARPHRD_ASH, ARPHRD_ECONET,
267          ARPHRD_IRDA, ARPHRD_FCPP, ARPHRD_FCAL, ARPHRD_FCPL,
268          ARPHRD_FCFABRIC, ARPHRD_IEEE80211, ARPHRD_IEEE80211_PRISM,
269          ARPHRD_IEEE80211_RADIOTAP, ARPHRD_PHONET, ARPHRD_PHONET_PIPE,
270          ARPHRD_IEEE802154, ARPHRD_VOID, ARPHRD_NONE};
271
272 static const char *const netdev_lock_name[] =
273         {"_xmit_NETROM", "_xmit_ETHER", "_xmit_EETHER", "_xmit_AX25",
274          "_xmit_PRONET", "_xmit_CHAOS", "_xmit_IEEE802", "_xmit_ARCNET",
275          "_xmit_APPLETLK", "_xmit_DLCI", "_xmit_ATM", "_xmit_METRICOM",
276          "_xmit_IEEE1394", "_xmit_EUI64", "_xmit_INFINIBAND", "_xmit_SLIP",
277          "_xmit_CSLIP", "_xmit_SLIP6", "_xmit_CSLIP6", "_xmit_RSRVD",
278          "_xmit_ADAPT", "_xmit_ROSE", "_xmit_X25", "_xmit_HWX25",
279          "_xmit_PPP", "_xmit_CISCO", "_xmit_LAPB", "_xmit_DDCMP",
280          "_xmit_RAWHDLC", "_xmit_TUNNEL", "_xmit_TUNNEL6", "_xmit_FRAD",
281          "_xmit_SKIP", "_xmit_LOOPBACK", "_xmit_LOCALTLK", "_xmit_FDDI",
282          "_xmit_BIF", "_xmit_SIT", "_xmit_IPDDP", "_xmit_IPGRE",
283          "_xmit_PIMREG", "_xmit_HIPPI", "_xmit_ASH", "_xmit_ECONET",
284          "_xmit_IRDA", "_xmit_FCPP", "_xmit_FCAL", "_xmit_FCPL",
285          "_xmit_FCFABRIC", "_xmit_IEEE80211", "_xmit_IEEE80211_PRISM",
286          "_xmit_IEEE80211_RADIOTAP", "_xmit_PHONET", "_xmit_PHONET_PIPE",
287          "_xmit_IEEE802154", "_xmit_VOID", "_xmit_NONE"};
288
289 static struct lock_class_key netdev_xmit_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
290 static struct lock_class_key netdev_addr_lock_key[ARRAY_SIZE(netdev_lock_type)];
291
292 static inline unsigned short netdev_lock_pos(unsigned short dev_type)
293 {
294         int i;
295
296         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(netdev_lock_type); i++)
297                 if (netdev_lock_type[i] == dev_type)
298                         return i;
299         /* the last key is used by default */
300         return ARRAY_SIZE(netdev_lock_type) - 1;
301 }
302
303 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
304                                                  unsigned short dev_type)
305 {
306         int i;
307
308         i = netdev_lock_pos(dev_type);
309         lockdep_set_class_and_name(lock, &netdev_xmit_lock_key[i],
310                                    netdev_lock_name[i]);
311 }
312
313 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
314 {
315         int i;
316
317         i = netdev_lock_pos(dev->type);
318         lockdep_set_class_and_name(&dev->addr_list_lock,
319                                    &netdev_addr_lock_key[i],
320                                    netdev_lock_name[i]);
321 }
322 #else
323 static inline void netdev_set_xmit_lockdep_class(spinlock_t *lock,
324                                                  unsigned short dev_type)
325 {
326 }
327 static inline void netdev_set_addr_lockdep_class(struct net_device *dev)
328 {
329 }
330 #endif
331
332 /*******************************************************************************
333
334                 Protocol management and registration routines
335
336 *******************************************************************************/
337
338 /*
339  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
340  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
341  *      here.
342  *
343  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
344  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
345  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
346  *      It is true now, do not change it.
347  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
348  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
349  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
350  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
351  *                                                      --ANK (980803)
352  */
353
354 static inline struct list_head *ptype_head(const struct packet_type *pt)
355 {
356         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL))
357                 return &ptype_all;
358         else
359                 return &ptype_base[ntohs(pt->type) & PTYPE_HASH_MASK];
360 }
361
362 /**
363  *      dev_add_pack - add packet handler
364  *      @pt: packet type declaration
365  *
366  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
367  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
368  *      removed from the kernel lists.
369  *
370  *      This call does not sleep therefore it can not
371  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
372  *      will see the new packet type (until the next received packet).
373  */
374
375 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
376 {
377         struct list_head *head = ptype_head(pt);
378
379         spin_lock(&ptype_lock);
380         list_add_rcu(&pt->list, head);
381         spin_unlock(&ptype_lock);
382 }
383 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
384
385 /**
386  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
387  *      @pt: packet type declaration
388  *
389  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
390  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
391  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
392  *      returns.
393  *
394  *      The packet type might still be in use by receivers
395  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
396  *      through a quiescent state.
397  */
398 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
399 {
400         struct list_head *head = ptype_head(pt);
401         struct packet_type *pt1;
402
403         spin_lock(&ptype_lock);
404
405         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
406                 if (pt == pt1) {
407                         list_del_rcu(&pt->list);
408                         goto out;
409                 }
410         }
411
412         pr_warn("dev_remove_pack: %p not found\n", pt);
413 out:
414         spin_unlock(&ptype_lock);
415 }
416 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
417
418 /**
419  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
420  *      @pt: packet type declaration
421  *
422  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
423  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
424  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
425  *      returns.
426  *
427  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
428  *      type after return.
429  */
430 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
431 {
432         __dev_remove_pack(pt);
433
434         synchronize_net();
435 }
436 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
437
438
439 /**
440  *      dev_add_offload - register offload handlers
441  *      @po: protocol offload declaration
442  *
443  *      Add protocol offload handlers to the networking stack. The passed
444  *      &proto_offload is linked into kernel lists and may not be freed until
445  *      it has been removed from the kernel lists.
446  *
447  *      This call does not sleep therefore it can not
448  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
449  *      will see the new offload handlers (until the next received packet).
450  */
451 void dev_add_offload(struct packet_offload *po)
452 {
453         struct list_head *head = &offload_base;
454
455         spin_lock(&offload_lock);
456         list_add_rcu(&po->list, head);
457         spin_unlock(&offload_lock);
458 }
459 EXPORT_SYMBOL(dev_add_offload);
460
461 /**
462  *      __dev_remove_offload     - remove offload handler
463  *      @po: packet offload declaration
464  *
465  *      Remove a protocol offload handler that was previously added to the
466  *      kernel offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type
467  *      is removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
468  *      function returns.
469  *
470  *      The packet type might still be in use by receivers
471  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
472  *      through a quiescent state.
473  */
474 void __dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
475 {
476         struct list_head *head = &offload_base;
477         struct packet_offload *po1;
478
479         spin_lock(&offload_lock);
480
481         list_for_each_entry(po1, head, list) {
482                 if (po == po1) {
483                         list_del_rcu(&po->list);
484                         goto out;
485                 }
486         }
487
488         pr_warn("dev_remove_offload: %p not found\n", po);
489 out:
490         spin_unlock(&offload_lock);
491 }
492 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_offload);
493
494 /**
495  *      dev_remove_offload       - remove packet offload handler
496  *      @po: packet offload declaration
497  *
498  *      Remove a packet offload handler that was previously added to the kernel
499  *      offload handlers by dev_add_offload(). The passed &offload_type is
500  *      removed from the kernel lists and can be freed or reused once this
501  *      function returns.
502  *
503  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
504  *      type after return.
505  */
506 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po)
507 {
508         __dev_remove_offload(po);
509
510         synchronize_net();
511 }
512 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_offload);
513
514 /******************************************************************************
515
516                       Device Boot-time Settings Routines
517
518 *******************************************************************************/
519
520 /* Boot time configuration table */
521 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
522
523 /**
524  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
525  *      @name: name of the device
526  *      @map: configured settings for the device
527  *
528  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
529  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
530  *      all netdevices.
531  */
532 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
533 {
534         struct netdev_boot_setup *s;
535         int i;
536
537         s = dev_boot_setup;
538         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
539                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
540                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
541                         strlcpy(s[i].name, name, IFNAMSIZ);
542                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
543                         break;
544                 }
545         }
546
547         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
548 }
549
550 /**
551  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
552  *      @dev: the netdevice
553  *
554  *      Check boot time settings for the device.
555  *      The found settings are set for the device to be used
556  *      later in the device probing.
557  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
558  */
559 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
560 {
561         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
562         int i;
563
564         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
565                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
566                     !strcmp(dev->name, s[i].name)) {
567                         dev->irq        = s[i].map.irq;
568                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
569                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
570                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
571                         return 1;
572                 }
573         }
574         return 0;
575 }
576 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
577
578
579 /**
580  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
581  *      @prefix: prefix for network device
582  *      @unit: id for network device
583  *
584  *      Check boot time settings for the base address of device.
585  *      The found settings are set for the device to be used
586  *      later in the device probing.
587  *      Returns 0 if no settings found.
588  */
589 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
590 {
591         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
592         char name[IFNAMSIZ];
593         int i;
594
595         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
596
597         /*
598          * If device already registered then return base of 1
599          * to indicate not to probe for this interface
600          */
601         if (__dev_get_by_name(&init_net, name))
602                 return 1;
603
604         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
605                 if (!strcmp(name, s[i].name))
606                         return s[i].map.base_addr;
607         return 0;
608 }
609
610 /*
611  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
612  */
613 int __init netdev_boot_setup(char *str)
614 {
615         int ints[5];
616         struct ifmap map;
617
618         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
619         if (!str || !*str)
620                 return 0;
621
622         /* Save settings */
623         memset(&map, 0, sizeof(map));
624         if (ints[0] > 0)
625                 map.irq = ints[1];
626         if (ints[0] > 1)
627                 map.base_addr = ints[2];
628         if (ints[0] > 2)
629                 map.mem_start = ints[3];
630         if (ints[0] > 3)
631                 map.mem_end = ints[4];
632
633         /* Add new entry to the list */
634         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
635 }
636
637 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
638
639 /*******************************************************************************
640
641                             Device Interface Subroutines
642
643 *******************************************************************************/
644
645 /**
646  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
647  *      @net: the applicable net namespace
648  *      @name: name to find
649  *
650  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
651  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
652  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
653  *      reference counters are not incremented so the caller must be
654  *      careful with locks.
655  */
656
657 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
658 {
659         struct net_device *dev;
660         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
661
662         hlist_for_each_entry(dev, head, name_hlist)
663                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
664                         return dev;
665
666         return NULL;
667 }
668 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
669
670 /**
671  *      dev_get_by_name_rcu     - find a device by its name
672  *      @net: the applicable net namespace
673  *      @name: name to find
674  *
675  *      Find an interface by name.
676  *      If the name is found a pointer to the device is returned.
677  *      If the name is not found then %NULL is returned.
678  *      The reference counters are not incremented so the caller must be
679  *      careful with locks. The caller must hold RCU lock.
680  */
681
682 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name)
683 {
684         struct net_device *dev;
685         struct hlist_head *head = dev_name_hash(net, name);
686
687         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, name_hlist)
688                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
689                         return dev;
690
691         return NULL;
692 }
693 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name_rcu);
694
695 /**
696  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
697  *      @net: the applicable net namespace
698  *      @name: name to find
699  *
700  *      Find an interface by name. This can be called from any
701  *      context and does its own locking. The returned handle has
702  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
703  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
704  *      matching device is found.
705  */
706
707 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name)
708 {
709         struct net_device *dev;
710
711         rcu_read_lock();
712         dev = dev_get_by_name_rcu(net, name);
713         if (dev)
714                 dev_hold(dev);
715         rcu_read_unlock();
716         return dev;
717 }
718 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
719
720 /**
721  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
722  *      @net: the applicable net namespace
723  *      @ifindex: index of device
724  *
725  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
726  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
727  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
728  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
729  *      or @dev_base_lock.
730  */
731
732 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
733 {
734         struct net_device *dev;
735         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
736
737         hlist_for_each_entry(dev, head, index_hlist)
738                 if (dev->ifindex == ifindex)
739                         return dev;
740
741         return NULL;
742 }
743 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
744
745 /**
746  *      dev_get_by_index_rcu - find a device by its ifindex
747  *      @net: the applicable net namespace
748  *      @ifindex: index of device
749  *
750  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
751  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
752  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
753  *      about locking. The caller must hold RCU lock.
754  */
755
756 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex)
757 {
758         struct net_device *dev;
759         struct hlist_head *head = dev_index_hash(net, ifindex);
760
761         hlist_for_each_entry_rcu(dev, head, index_hlist)
762                 if (dev->ifindex == ifindex)
763                         return dev;
764
765         return NULL;
766 }
767 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index_rcu);
768
769
770 /**
771  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
772  *      @net: the applicable net namespace
773  *      @ifindex: index of device
774  *
775  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
776  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
777  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
778  *      dev_put to indicate they have finished with it.
779  */
780
781 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex)
782 {
783         struct net_device *dev;
784
785         rcu_read_lock();
786         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
787         if (dev)
788                 dev_hold(dev);
789         rcu_read_unlock();
790         return dev;
791 }
792 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
793
794 /**
795  *      netdev_get_name - get a netdevice name, knowing its ifindex.
796  *      @net: network namespace
797  *      @name: a pointer to the buffer where the name will be stored.
798  *      @ifindex: the ifindex of the interface to get the name from.
799  *
800  *      The use of raw_seqcount_begin() and cond_resched() before
801  *      retrying is required as we want to give the writers a chance
802  *      to complete when CONFIG_PREEMPT is not set.
803  */
804 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex)
805 {
806         struct net_device *dev;
807         unsigned int seq;
808
809 retry:
810         seq = raw_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
811         rcu_read_lock();
812         dev = dev_get_by_index_rcu(net, ifindex);
813         if (!dev) {
814                 rcu_read_unlock();
815                 return -ENODEV;
816         }
817
818         strcpy(name, dev->name);
819         rcu_read_unlock();
820         if (read_seqcount_retry(&devnet_rename_seq, seq)) {
821                 cond_resched();
822                 goto retry;
823         }
824
825         return 0;
826 }
827
828 /**
829  *      dev_getbyhwaddr_rcu - find a device by its hardware address
830  *      @net: the applicable net namespace
831  *      @type: media type of device
832  *      @ha: hardware address
833  *
834  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
835  *      is not found or a pointer to the device.
836  *      The caller must hold RCU or RTNL.
837  *      The returned device has not had its ref count increased
838  *      and the caller must therefore be careful about locking
839  *
840  */
841
842 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
843                                        const char *ha)
844 {
845         struct net_device *dev;
846
847         for_each_netdev_rcu(net, dev)
848                 if (dev->type == type &&
849                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
850                         return dev;
851
852         return NULL;
853 }
854 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr_rcu);
855
856 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
857 {
858         struct net_device *dev;
859
860         ASSERT_RTNL();
861         for_each_netdev(net, dev)
862                 if (dev->type == type)
863                         return dev;
864
865         return NULL;
866 }
867 EXPORT_SYMBOL(__dev_getfirstbyhwtype);
868
869 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type)
870 {
871         struct net_device *dev, *ret = NULL;
872
873         rcu_read_lock();
874         for_each_netdev_rcu(net, dev)
875                 if (dev->type == type) {
876                         dev_hold(dev);
877                         ret = dev;
878                         break;
879                 }
880         rcu_read_unlock();
881         return ret;
882 }
883 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
884
885 /**
886  *      dev_get_by_flags_rcu - find any device with given flags
887  *      @net: the applicable net namespace
888  *      @if_flags: IFF_* values
889  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
890  *
891  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
892  *      is not found or a pointer to the device. Must be called inside
893  *      rcu_read_lock(), and result refcount is unchanged.
894  */
895
896 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short if_flags,
897                                     unsigned short mask)
898 {
899         struct net_device *dev, *ret;
900
901         ret = NULL;
902         for_each_netdev_rcu(net, dev) {
903                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
904                         ret = dev;
905                         break;
906                 }
907         }
908         return ret;
909 }
910 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags_rcu);
911
912 /**
913  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
914  *      @name: name string
915  *
916  *      Network device names need to be valid file names to
917  *      to allow sysfs to work.  We also disallow any kind of
918  *      whitespace.
919  */
920 bool dev_valid_name(const char *name)
921 {
922         if (*name == '\0')
923                 return false;
924         if (strlen(name) >= IFNAMSIZ)
925                 return false;
926         if (!strcmp(name, ".") || !strcmp(name, ".."))
927                 return false;
928
929         while (*name) {
930                 if (*name == '/' || isspace(*name))
931                         return false;
932                 name++;
933         }
934         return true;
935 }
936 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
937
938 /**
939  *      __dev_alloc_name - allocate a name for a device
940  *      @net: network namespace to allocate the device name in
941  *      @name: name format string
942  *      @buf:  scratch buffer and result name string
943  *
944  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
945  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
946  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
947  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
948  *      duplicates.
949  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
950  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
951  */
952
953 static int __dev_alloc_name(struct net *net, const char *name, char *buf)
954 {
955         int i = 0;
956         const char *p;
957         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
958         unsigned long *inuse;
959         struct net_device *d;
960
961         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
962         if (p) {
963                 /*
964                  * Verify the string as this thing may have come from
965                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
966                  * characters.
967                  */
968                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
969                         return -EINVAL;
970
971                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
972                 inuse = (unsigned long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
973                 if (!inuse)
974                         return -ENOMEM;
975
976                 for_each_netdev(net, d) {
977                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
978                                 continue;
979                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
980                                 continue;
981
982                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
983                         snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
984                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
985                                 set_bit(i, inuse);
986                 }
987
988                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
989                 free_page((unsigned long) inuse);
990         }
991
992         if (buf != name)
993                 snprintf(buf, IFNAMSIZ, name, i);
994         if (!__dev_get_by_name(net, buf))
995                 return i;
996
997         /* It is possible to run out of possible slots
998          * when the name is long and there isn't enough space left
999          * for the digits, or if all bits are used.
1000          */
1001         return -ENFILE;
1002 }
1003
1004 /**
1005  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
1006  *      @dev: device
1007  *      @name: name format string
1008  *
1009  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
1010  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
1011  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
1012  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
1013  *      duplicates.
1014  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
1015  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
1016  */
1017
1018 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
1019 {
1020         char buf[IFNAMSIZ];
1021         struct net *net;
1022         int ret;
1023
1024         BUG_ON(!dev_net(dev));
1025         net = dev_net(dev);
1026         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1027         if (ret >= 0)
1028                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1029         return ret;
1030 }
1031 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
1032
1033 static int dev_alloc_name_ns(struct net *net,
1034                              struct net_device *dev,
1035                              const char *name)
1036 {
1037         char buf[IFNAMSIZ];
1038         int ret;
1039
1040         ret = __dev_alloc_name(net, name, buf);
1041         if (ret >= 0)
1042                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
1043         return ret;
1044 }
1045
1046 static int dev_get_valid_name(struct net *net,
1047                               struct net_device *dev,
1048                               const char *name)
1049 {
1050         BUG_ON(!net);
1051
1052         if (!dev_valid_name(name))
1053                 return -EINVAL;
1054
1055         if (strchr(name, '%'))
1056                 return dev_alloc_name_ns(net, dev, name);
1057         else if (__dev_get_by_name(net, name))
1058                 return -EEXIST;
1059         else if (dev->name != name)
1060                 strlcpy(dev->name, name, IFNAMSIZ);
1061
1062         return 0;
1063 }
1064
1065 /**
1066  *      dev_change_name - change name of a device
1067  *      @dev: device
1068  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
1069  *
1070  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
1071  *      for wildcarding.
1072  */
1073 int dev_change_name(struct net_device *dev, const char *newname)
1074 {
1075         char oldname[IFNAMSIZ];
1076         int err = 0;
1077         int ret;
1078         struct net *net;
1079
1080         ASSERT_RTNL();
1081         BUG_ON(!dev_net(dev));
1082
1083         net = dev_net(dev);
1084         if (dev->flags & IFF_UP)
1085                 return -EBUSY;
1086
1087         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1088
1089         if (strncmp(newname, dev->name, IFNAMSIZ) == 0) {
1090                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1091                 return 0;
1092         }
1093
1094         memcpy(oldname, dev->name, IFNAMSIZ);
1095
1096         err = dev_get_valid_name(net, dev, newname);
1097         if (err < 0) {
1098                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1099                 return err;
1100         }
1101
1102 rollback:
1103         ret = device_rename(&dev->dev, dev->name);
1104         if (ret) {
1105                 memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1106                 write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1107                 return ret;
1108         }
1109
1110         write_seqcount_end(&devnet_rename_seq);
1111
1112         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1113         hlist_del_rcu(&dev->name_hlist);
1114         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1115
1116         synchronize_rcu();
1117
1118         write_lock_bh(&dev_base_lock);
1119         hlist_add_head_rcu(&dev->name_hlist, dev_name_hash(net, dev->name));
1120         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
1121
1122         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGENAME, dev);
1123         ret = notifier_to_errno(ret);
1124
1125         if (ret) {
1126                 /* err >= 0 after dev_alloc_name() or stores the first errno */
1127                 if (err >= 0) {
1128                         err = ret;
1129                         write_seqcount_begin(&devnet_rename_seq);
1130                         memcpy(dev->name, oldname, IFNAMSIZ);
1131                         goto rollback;
1132                 } else {
1133                         pr_err("%s: name change rollback failed: %d\n",
1134                                dev->name, ret);
1135                 }
1136         }
1137
1138         return err;
1139 }
1140
1141 /**
1142  *      dev_set_alias - change ifalias of a device
1143  *      @dev: device
1144  *      @alias: name up to IFALIASZ
1145  *      @len: limit of bytes to copy from info
1146  *
1147  *      Set ifalias for a device,
1148  */
1149 int dev_set_alias(struct net_device *dev, const char *alias, size_t len)
1150 {
1151         char *new_ifalias;
1152
1153         ASSERT_RTNL();
1154
1155         if (len >= IFALIASZ)
1156                 return -EINVAL;
1157
1158         if (!len) {
1159                 kfree(dev->ifalias);
1160                 dev->ifalias = NULL;
1161                 return 0;
1162         }
1163
1164         new_ifalias = krealloc(dev->ifalias, len + 1, GFP_KERNEL);
1165         if (!new_ifalias)
1166                 return -ENOMEM;
1167         dev->ifalias = new_ifalias;
1168
1169         strlcpy(dev->ifalias, alias, len+1);
1170         return len;
1171 }
1172
1173
1174 /**
1175  *      netdev_features_change - device changes features
1176  *      @dev: device to cause notification
1177  *
1178  *      Called to indicate a device has changed features.
1179  */
1180 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
1181 {
1182         call_netdevice_notifiers(NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
1183 }
1184 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
1185
1186 /**
1187  *      netdev_state_change - device changes state
1188  *      @dev: device to cause notification
1189  *
1190  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
1191  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
1192  *      to the routing socket.
1193  */
1194 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
1195 {
1196         if (dev->flags & IFF_UP) {
1197                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
1198                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
1199         }
1200 }
1201 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
1202
1203 /**
1204  *      netdev_notify_peers - notify network peers about existence of @dev
1205  *      @dev: network device
1206  *
1207  * Generate traffic such that interested network peers are aware of
1208  * @dev, such as by generating a gratuitous ARP. This may be used when
1209  * a device wants to inform the rest of the network about some sort of
1210  * reconfiguration such as a failover event or virtual machine
1211  * migration.
1212  */
1213 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev)
1214 {
1215         rtnl_lock();
1216         call_netdevice_notifiers(NETDEV_NOTIFY_PEERS, dev);
1217         rtnl_unlock();
1218 }
1219 EXPORT_SYMBOL(netdev_notify_peers);
1220
1221 static int __dev_open(struct net_device *dev)
1222 {
1223         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1224         int ret;
1225
1226         ASSERT_RTNL();
1227
1228         if (!netif_device_present(dev))
1229                 return -ENODEV;
1230
1231         /* Block netpoll from trying to do any rx path servicing.
1232          * If we don't do this there is a chance ndo_poll_controller
1233          * or ndo_poll may be running while we open the device
1234          */
1235         ret = netpoll_rx_disable(dev);
1236         if (ret)
1237                 return ret;
1238
1239         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_PRE_UP, dev);
1240         ret = notifier_to_errno(ret);
1241         if (ret)
1242                 return ret;
1243
1244         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1245
1246         if (ops->ndo_validate_addr)
1247                 ret = ops->ndo_validate_addr(dev);
1248
1249         if (!ret && ops->ndo_open)
1250                 ret = ops->ndo_open(dev);
1251
1252         netpoll_rx_enable(dev);
1253
1254         if (ret)
1255                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1256         else {
1257                 dev->flags |= IFF_UP;
1258                 net_dmaengine_get();
1259                 dev_set_rx_mode(dev);
1260                 dev_activate(dev);
1261                 add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
1262         }
1263
1264         return ret;
1265 }
1266
1267 /**
1268  *      dev_open        - prepare an interface for use.
1269  *      @dev:   device to open
1270  *
1271  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
1272  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
1273  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
1274  *      sent to the netdev notifier chain.
1275  *
1276  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
1277  *      a negative errno code is returned.
1278  */
1279 int dev_open(struct net_device *dev)
1280 {
1281         int ret;
1282
1283         if (dev->flags & IFF_UP)
1284                 return 0;
1285
1286         ret = __dev_open(dev);
1287         if (ret < 0)
1288                 return ret;
1289
1290         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1291         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
1292
1293         return ret;
1294 }
1295 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
1296
1297 static int __dev_close_many(struct list_head *head)
1298 {
1299         struct net_device *dev;
1300
1301         ASSERT_RTNL();
1302         might_sleep();
1303
1304         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1305                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1306
1307                 clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
1308
1309                 /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list, it
1310                  * can be even on different cpu. So just clear netif_running().
1311                  *
1312                  * dev->stop() will invoke napi_disable() on all of it's
1313                  * napi_struct instances on this device.
1314                  */
1315                 smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
1316         }
1317
1318         dev_deactivate_many(head);
1319
1320         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1321                 const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
1322
1323                 /*
1324                  *      Call the device specific close. This cannot fail.
1325                  *      Only if device is UP
1326                  *
1327                  *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
1328                  *      event.
1329                  */
1330                 if (ops->ndo_stop)
1331                         ops->ndo_stop(dev);
1332
1333                 dev->flags &= ~IFF_UP;
1334                 net_dmaengine_put();
1335         }
1336
1337         return 0;
1338 }
1339
1340 static int __dev_close(struct net_device *dev)
1341 {
1342         int retval;
1343         LIST_HEAD(single);
1344
1345         /* Temporarily disable netpoll until the interface is down */
1346         retval = netpoll_rx_disable(dev);
1347         if (retval)
1348                 return retval;
1349
1350         list_add(&dev->unreg_list, &single);
1351         retval = __dev_close_many(&single);
1352         list_del(&single);
1353
1354         netpoll_rx_enable(dev);
1355         return retval;
1356 }
1357
1358 static int dev_close_many(struct list_head *head)
1359 {
1360         struct net_device *dev, *tmp;
1361         LIST_HEAD(tmp_list);
1362
1363         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list)
1364                 if (!(dev->flags & IFF_UP))
1365                         list_move(&dev->unreg_list, &tmp_list);
1366
1367         __dev_close_many(head);
1368
1369         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
1370                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, IFF_UP|IFF_RUNNING);
1371                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
1372         }
1373
1374         /* rollback_registered_many needs the complete original list */
1375         list_splice(&tmp_list, head);
1376         return 0;
1377 }
1378
1379 /**
1380  *      dev_close - shutdown an interface.
1381  *      @dev: device to shutdown
1382  *
1383  *      This function moves an active device into down state. A
1384  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
1385  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
1386  *      chain.
1387  */
1388 int dev_close(struct net_device *dev)
1389 {
1390         int ret = 0;
1391         if (dev->flags & IFF_UP) {
1392                 LIST_HEAD(single);
1393
1394                 /* Block netpoll rx while the interface is going down */
1395                 ret = netpoll_rx_disable(dev);
1396                 if (ret)
1397                         return ret;
1398
1399                 list_add(&dev->unreg_list, &single);
1400                 dev_close_many(&single);
1401                 list_del(&single);
1402
1403                 netpoll_rx_enable(dev);
1404         }
1405         return ret;
1406 }
1407 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
1408
1409
1410 /**
1411  *      dev_disable_lro - disable Large Receive Offload on a device
1412  *      @dev: device
1413  *
1414  *      Disable Large Receive Offload (LRO) on a net device.  Must be
1415  *      called under RTNL.  This is needed if received packets may be
1416  *      forwarded to another interface.
1417  */
1418 void dev_disable_lro(struct net_device *dev)
1419 {
1420         /*
1421          * If we're trying to disable lro on a vlan device
1422          * use the underlying physical device instead
1423          */
1424         if (is_vlan_dev(dev))
1425                 dev = vlan_dev_real_dev(dev);
1426
1427         dev->wanted_features &= ~NETIF_F_LRO;
1428         netdev_update_features(dev);
1429
1430         if (unlikely(dev->features & NETIF_F_LRO))
1431                 netdev_WARN(dev, "failed to disable LRO!\n");
1432 }
1433 EXPORT_SYMBOL(dev_disable_lro);
1434
1435
1436 static int dev_boot_phase = 1;
1437
1438 /**
1439  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
1440  *      @nb: notifier
1441  *
1442  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
1443  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
1444  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
1445  *      is returned on a failure.
1446  *
1447  *      When registered all registration and up events are replayed
1448  *      to the new notifier to allow device to have a race free
1449  *      view of the network device list.
1450  */
1451
1452 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1453 {
1454         struct net_device *dev;
1455         struct net_device *last;
1456         struct net *net;
1457         int err;
1458
1459         rtnl_lock();
1460         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
1461         if (err)
1462                 goto unlock;
1463         if (dev_boot_phase)
1464                 goto unlock;
1465         for_each_net(net) {
1466                 for_each_netdev(net, dev) {
1467                         err = nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
1468                         err = notifier_to_errno(err);
1469                         if (err)
1470                                 goto rollback;
1471
1472                         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1473                                 continue;
1474
1475                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
1476                 }
1477         }
1478
1479 unlock:
1480         rtnl_unlock();
1481         return err;
1482
1483 rollback:
1484         last = dev;
1485         for_each_net(net) {
1486                 for_each_netdev(net, dev) {
1487                         if (dev == last)
1488                                 goto outroll;
1489
1490                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1491                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1492                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1493                         }
1494                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1495                 }
1496         }
1497
1498 outroll:
1499         raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1500         goto unlock;
1501 }
1502 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
1503
1504 /**
1505  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
1506  *      @nb: notifier
1507  *
1508  *      Unregister a notifier previously registered by
1509  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
1510  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
1511  *      is returned on a failure.
1512  *
1513  *      After unregistering unregister and down device events are synthesized
1514  *      for all devices on the device list to the removed notifier to remove
1515  *      the need for special case cleanup code.
1516  */
1517
1518 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
1519 {
1520         struct net_device *dev;
1521         struct net *net;
1522         int err;
1523
1524         rtnl_lock();
1525         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
1526         if (err)
1527                 goto unlock;
1528
1529         for_each_net(net) {
1530                 for_each_netdev(net, dev) {
1531                         if (dev->flags & IFF_UP) {
1532                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
1533                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_DOWN, dev);
1534                         }
1535                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_UNREGISTER, dev);
1536                 }
1537         }
1538 unlock:
1539         rtnl_unlock();
1540         return err;
1541 }
1542 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
1543
1544 /**
1545  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1546  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1547  *      @dev: net_device pointer passed unmodified to notifier function
1548  *
1549  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1550  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1551  */
1552
1553 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev)
1554 {
1555         ASSERT_RTNL();
1556         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, dev);
1557 }
1558 EXPORT_SYMBOL(call_netdevice_notifiers);
1559
1560 static struct static_key netstamp_needed __read_mostly;
1561 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1562 /* We are not allowed to call static_key_slow_dec() from irq context
1563  * If net_disable_timestamp() is called from irq context, defer the
1564  * static_key_slow_dec() calls.
1565  */
1566 static atomic_t netstamp_needed_deferred;
1567 #endif
1568
1569 void net_enable_timestamp(void)
1570 {
1571 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1572         int deferred = atomic_xchg(&netstamp_needed_deferred, 0);
1573
1574         if (deferred) {
1575                 while (--deferred)
1576                         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1577                 return;
1578         }
1579 #endif
1580         static_key_slow_inc(&netstamp_needed);
1581 }
1582 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
1583
1584 void net_disable_timestamp(void)
1585 {
1586 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
1587         if (in_interrupt()) {
1588                 atomic_inc(&netstamp_needed_deferred);
1589                 return;
1590         }
1591 #endif
1592         static_key_slow_dec(&netstamp_needed);
1593 }
1594 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
1595
1596 static inline void net_timestamp_set(struct sk_buff *skb)
1597 {
1598         skb->tstamp.tv64 = 0;
1599         if (static_key_false(&netstamp_needed))
1600                 __net_timestamp(skb);
1601 }
1602
1603 #define net_timestamp_check(COND, SKB)                  \
1604         if (static_key_false(&netstamp_needed)) {               \
1605                 if ((COND) && !(SKB)->tstamp.tv64)      \
1606                         __net_timestamp(SKB);           \
1607         }                                               \
1608
1609 static inline bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev,
1610                                       struct sk_buff *skb)
1611 {
1612         unsigned int len;
1613
1614         if (!(dev->flags & IFF_UP))
1615                 return false;
1616
1617         len = dev->mtu + dev->hard_header_len + VLAN_HLEN;
1618         if (skb->len <= len)
1619                 return true;
1620
1621         /* if TSO is enabled, we don't care about the length as the packet
1622          * could be forwarded without being segmented before
1623          */
1624         if (skb_is_gso(skb))
1625                 return true;
1626
1627         return false;
1628 }
1629
1630 /**
1631  * dev_forward_skb - loopback an skb to another netif
1632  *
1633  * @dev: destination network device
1634  * @skb: buffer to forward
1635  *
1636  * return values:
1637  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1638  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped, but freed)
1639  *
1640  * dev_forward_skb can be used for injecting an skb from the
1641  * start_xmit function of one device into the receive queue
1642  * of another device.
1643  *
1644  * The receiving device may be in another namespace, so
1645  * we have to clear all information in the skb that could
1646  * impact namespace isolation.
1647  */
1648 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1649 {
1650         if (skb_shinfo(skb)->tx_flags & SKBTX_DEV_ZEROCOPY) {
1651                 if (skb_copy_ubufs(skb, GFP_ATOMIC)) {
1652                         atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1653                         kfree_skb(skb);
1654                         return NET_RX_DROP;
1655                 }
1656         }
1657
1658         skb_orphan(skb);
1659
1660         if (unlikely(!is_skb_forwardable(dev, skb))) {
1661                 atomic_long_inc(&dev->rx_dropped);
1662                 kfree_skb(skb);
1663                 return NET_RX_DROP;
1664         }
1665         skb->skb_iif = 0;
1666         skb->dev = dev;
1667         skb_dst_drop(skb);
1668         skb->tstamp.tv64 = 0;
1669         skb->pkt_type = PACKET_HOST;
1670         skb->protocol = eth_type_trans(skb, dev);
1671         skb->mark = 0;
1672         secpath_reset(skb);
1673         nf_reset(skb);
1674         nf_reset_trace(skb);
1675         return netif_rx(skb);
1676 }
1677 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_forward_skb);
1678
1679 static inline int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1680                               struct packet_type *pt_prev,
1681                               struct net_device *orig_dev)
1682 {
1683         if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
1684                 return -ENOMEM;
1685         atomic_inc(&skb->users);
1686         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1687 }
1688
1689 static inline bool skb_loop_sk(struct packet_type *ptype, struct sk_buff *skb)
1690 {
1691         if (!ptype->af_packet_priv || !skb->sk)
1692                 return false;
1693
1694         if (ptype->id_match)
1695                 return ptype->id_match(ptype, skb->sk);
1696         else if ((struct sock *)ptype->af_packet_priv == skb->sk)
1697                 return true;
1698
1699         return false;
1700 }
1701
1702 /*
1703  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1704  *      taps currently in use.
1705  */
1706
1707 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1708 {
1709         struct packet_type *ptype;
1710         struct sk_buff *skb2 = NULL;
1711         struct packet_type *pt_prev = NULL;
1712
1713         rcu_read_lock();
1714         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1715                 /* Never send packets back to the socket
1716                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1717                  */
1718                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1719                     (!skb_loop_sk(ptype, skb))) {
1720                         if (pt_prev) {
1721                                 deliver_skb(skb2, pt_prev, skb->dev);
1722                                 pt_prev = ptype;
1723                                 continue;
1724                         }
1725
1726                         skb2 = skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1727                         if (!skb2)
1728                                 break;
1729
1730                         net_timestamp_set(skb2);
1731
1732                         /* skb->nh should be correctly
1733                            set by sender, so that the second statement is
1734                            just protection against buggy protocols.
1735                          */
1736                         skb_reset_mac_header(skb2);
1737
1738                         if (skb_network_header(skb2) < skb2->data ||
1739                             skb2->network_header > skb2->tail) {
1740                                 net_crit_ratelimited("protocol %04x is buggy, dev %s\n",
1741                                                      ntohs(skb2->protocol),
1742                                                      dev->name);
1743                                 skb_reset_network_header(skb2);
1744                         }
1745
1746                         skb2->transport_header = skb2->network_header;
1747                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1748                         pt_prev = ptype;
1749                 }
1750         }
1751         if (pt_prev)
1752                 pt_prev->func(skb2, skb->dev, pt_prev, skb->dev);
1753         rcu_read_unlock();
1754 }
1755
1756 /**
1757  * netif_setup_tc - Handle tc mappings on real_num_tx_queues change
1758  * @dev: Network device
1759  * @txq: number of queues available
1760  *
1761  * If real_num_tx_queues is changed the tc mappings may no longer be
1762  * valid. To resolve this verify the tc mapping remains valid and if
1763  * not NULL the mapping. With no priorities mapping to this
1764  * offset/count pair it will no longer be used. In the worst case TC0
1765  * is invalid nothing can be done so disable priority mappings. If is
1766  * expected that drivers will fix this mapping if they can before
1767  * calling netif_set_real_num_tx_queues.
1768  */
1769 static void netif_setup_tc(struct net_device *dev, unsigned int txq)
1770 {
1771         int i;
1772         struct netdev_tc_txq *tc = &dev->tc_to_txq[0];
1773
1774         /* If TC0 is invalidated disable TC mapping */
1775         if (tc->offset + tc->count > txq) {
1776                 pr_warn("Number of in use tx queues changed invalidating tc mappings. Priority traffic classification disabled!\n");
1777                 dev->num_tc = 0;
1778                 return;
1779         }
1780
1781         /* Invalidated prio to tc mappings set to TC0 */
1782         for (i = 1; i < TC_BITMASK + 1; i++) {
1783                 int q = netdev_get_prio_tc_map(dev, i);
1784
1785                 tc = &dev->tc_to_txq[q];
1786                 if (tc->offset + tc->count > txq) {
1787                         pr_warn("Number of in use tx queues changed. Priority %i to tc mapping %i is no longer valid. Setting map to 0\n",
1788                                 i, q);
1789                         netdev_set_prio_tc_map(dev, i, 0);
1790                 }
1791         }
1792 }
1793
1794 #ifdef CONFIG_XPS
1795 static DEFINE_MUTEX(xps_map_mutex);
1796 #define xmap_dereference(P)             \
1797         rcu_dereference_protected((P), lockdep_is_held(&xps_map_mutex))
1798
1799 static struct xps_map *remove_xps_queue(struct xps_dev_maps *dev_maps,
1800                                         int cpu, u16 index)
1801 {
1802         struct xps_map *map = NULL;
1803         int pos;
1804
1805         if (dev_maps)
1806                 map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1807
1808         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1809                 if (map->queues[pos] == index) {
1810                         if (map->len > 1) {
1811                                 map->queues[pos] = map->queues[--map->len];
1812                         } else {
1813                                 RCU_INIT_POINTER(dev_maps->cpu_map[cpu], NULL);
1814                                 kfree_rcu(map, rcu);
1815                                 map = NULL;
1816                         }
1817                         break;
1818                 }
1819         }
1820
1821         return map;
1822 }
1823
1824 static void netif_reset_xps_queues_gt(struct net_device *dev, u16 index)
1825 {
1826         struct xps_dev_maps *dev_maps;
1827         int cpu, i;
1828         bool active = false;
1829
1830         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1831         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1832
1833         if (!dev_maps)
1834                 goto out_no_maps;
1835
1836         for_each_possible_cpu(cpu) {
1837                 for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1838                         if (!remove_xps_queue(dev_maps, cpu, i))
1839                                 break;
1840                 }
1841                 if (i == dev->num_tx_queues)
1842                         active = true;
1843         }
1844
1845         if (!active) {
1846                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1847                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1848         }
1849
1850         for (i = index; i < dev->num_tx_queues; i++)
1851                 netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, i),
1852                                              NUMA_NO_NODE);
1853
1854 out_no_maps:
1855         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1856 }
1857
1858 static struct xps_map *expand_xps_map(struct xps_map *map,
1859                                       int cpu, u16 index)
1860 {
1861         struct xps_map *new_map;
1862         int alloc_len = XPS_MIN_MAP_ALLOC;
1863         int i, pos;
1864
1865         for (pos = 0; map && pos < map->len; pos++) {
1866                 if (map->queues[pos] != index)
1867                         continue;
1868                 return map;
1869         }
1870
1871         /* Need to add queue to this CPU's existing map */
1872         if (map) {
1873                 if (pos < map->alloc_len)
1874                         return map;
1875
1876                 alloc_len = map->alloc_len * 2;
1877         }
1878
1879         /* Need to allocate new map to store queue on this CPU's map */
1880         new_map = kzalloc_node(XPS_MAP_SIZE(alloc_len), GFP_KERNEL,
1881                                cpu_to_node(cpu));
1882         if (!new_map)
1883                 return NULL;
1884
1885         for (i = 0; i < pos; i++)
1886                 new_map->queues[i] = map->queues[i];
1887         new_map->alloc_len = alloc_len;
1888         new_map->len = pos;
1889
1890         return new_map;
1891 }
1892
1893 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, struct cpumask *mask, u16 index)
1894 {
1895         struct xps_dev_maps *dev_maps, *new_dev_maps = NULL;
1896         struct xps_map *map, *new_map;
1897         int maps_sz = max_t(unsigned int, XPS_DEV_MAPS_SIZE, L1_CACHE_BYTES);
1898         int cpu, numa_node_id = -2;
1899         bool active = false;
1900
1901         mutex_lock(&xps_map_mutex);
1902
1903         dev_maps = xmap_dereference(dev->xps_maps);
1904
1905         /* allocate memory for queue storage */
1906         for_each_online_cpu(cpu) {
1907                 if (!cpumask_test_cpu(cpu, mask))
1908                         continue;
1909
1910                 if (!new_dev_maps)
1911                         new_dev_maps = kzalloc(maps_sz, GFP_KERNEL);
1912                 if (!new_dev_maps) {
1913                         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1914                         return -ENOMEM;
1915                 }
1916
1917                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
1918                                  NULL;
1919
1920                 map = expand_xps_map(map, cpu, index);
1921                 if (!map)
1922                         goto error;
1923
1924                 RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1925         }
1926
1927         if (!new_dev_maps)
1928                 goto out_no_new_maps;
1929
1930         for_each_possible_cpu(cpu) {
1931                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu)) {
1932                         /* add queue to CPU maps */
1933                         int pos = 0;
1934
1935                         map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1936                         while ((pos < map->len) && (map->queues[pos] != index))
1937                                 pos++;
1938
1939                         if (pos == map->len)
1940                                 map->queues[map->len++] = index;
1941 #ifdef CONFIG_NUMA
1942                         if (numa_node_id == -2)
1943                                 numa_node_id = cpu_to_node(cpu);
1944                         else if (numa_node_id != cpu_to_node(cpu))
1945                                 numa_node_id = -1;
1946 #endif
1947                 } else if (dev_maps) {
1948                         /* fill in the new device map from the old device map */
1949                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1950                         RCU_INIT_POINTER(new_dev_maps->cpu_map[cpu], map);
1951                 }
1952
1953         }
1954
1955         rcu_assign_pointer(dev->xps_maps, new_dev_maps);
1956
1957         /* Cleanup old maps */
1958         if (dev_maps) {
1959                 for_each_possible_cpu(cpu) {
1960                         new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
1961                         map = xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]);
1962                         if (map && map != new_map)
1963                                 kfree_rcu(map, rcu);
1964                 }
1965
1966                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1967         }
1968
1969         dev_maps = new_dev_maps;
1970         active = true;
1971
1972 out_no_new_maps:
1973         /* update Tx queue numa node */
1974         netdev_queue_numa_node_write(netdev_get_tx_queue(dev, index),
1975                                      (numa_node_id >= 0) ? numa_node_id :
1976                                      NUMA_NO_NODE);
1977
1978         if (!dev_maps)
1979                 goto out_no_maps;
1980
1981         /* removes queue from unused CPUs */
1982         for_each_possible_cpu(cpu) {
1983                 if (cpumask_test_cpu(cpu, mask) && cpu_online(cpu))
1984                         continue;
1985
1986                 if (remove_xps_queue(dev_maps, cpu, index))
1987                         active = true;
1988         }
1989
1990         /* free map if not active */
1991         if (!active) {
1992                 RCU_INIT_POINTER(dev->xps_maps, NULL);
1993                 kfree_rcu(dev_maps, rcu);
1994         }
1995
1996 out_no_maps:
1997         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
1998
1999         return 0;
2000 error:
2001         /* remove any maps that we added */
2002         for_each_possible_cpu(cpu) {
2003                 new_map = xmap_dereference(new_dev_maps->cpu_map[cpu]);
2004                 map = dev_maps ? xmap_dereference(dev_maps->cpu_map[cpu]) :
2005                                  NULL;
2006                 if (new_map && new_map != map)
2007                         kfree(new_map);
2008         }
2009
2010         mutex_unlock(&xps_map_mutex);
2011
2012         kfree(new_dev_maps);
2013         return -ENOMEM;
2014 }
2015 EXPORT_SYMBOL(netif_set_xps_queue);
2016
2017 #endif
2018 /*
2019  * Routine to help set real_num_tx_queues. To avoid skbs mapped to queues
2020  * greater then real_num_tx_queues stale skbs on the qdisc must be flushed.
2021  */
2022 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq)
2023 {
2024         int rc;
2025
2026         if (txq < 1 || txq > dev->num_tx_queues)
2027                 return -EINVAL;
2028
2029         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED ||
2030             dev->reg_state == NETREG_UNREGISTERING) {
2031                 ASSERT_RTNL();
2032
2033                 rc = netdev_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_tx_queues,
2034                                                   txq);
2035                 if (rc)
2036                         return rc;
2037
2038                 if (dev->num_tc)
2039                         netif_setup_tc(dev, txq);
2040
2041                 if (txq < dev->real_num_tx_queues) {
2042                         qdisc_reset_all_tx_gt(dev, txq);
2043 #ifdef CONFIG_XPS
2044                         netif_reset_xps_queues_gt(dev, txq);
2045 #endif
2046                 }
2047         }
2048
2049         dev->real_num_tx_queues = txq;
2050         return 0;
2051 }
2052 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_tx_queues);
2053
2054 #ifdef CONFIG_RPS
2055 /**
2056  *      netif_set_real_num_rx_queues - set actual number of RX queues used
2057  *      @dev: Network device
2058  *      @rxq: Actual number of RX queues
2059  *
2060  *      This must be called either with the rtnl_lock held or before
2061  *      registration of the net device.  Returns 0 on success, or a
2062  *      negative error code.  If called before registration, it always
2063  *      succeeds.
2064  */
2065 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq)
2066 {
2067         int rc;
2068
2069         if (rxq < 1 || rxq > dev->num_rx_queues)
2070                 return -EINVAL;
2071
2072         if (dev->reg_state == NETREG_REGISTERED) {
2073                 ASSERT_RTNL();
2074
2075                 rc = net_rx_queue_update_kobjects(dev, dev->real_num_rx_queues,
2076                                                   rxq);
2077                 if (rc)
2078                         return rc;
2079         }
2080
2081         dev->real_num_rx_queues = rxq;
2082         return 0;
2083 }
2084 EXPORT_SYMBOL(netif_set_real_num_rx_queues);
2085 #endif
2086
2087 /**
2088  * netif_get_num_default_rss_queues - default number of RSS queues
2089  *
2090  * This routine should set an upper limit on the number of RSS queues
2091  * used by default by multiqueue devices.
2092  */
2093 int netif_get_num_default_rss_queues(void)
2094 {
2095         return min_t(int, DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES, num_online_cpus());
2096 }
2097 EXPORT_SYMBOL(netif_get_num_default_rss_queues);
2098
2099 static inline void __netif_reschedule(struct Qdisc *q)
2100 {
2101         struct softnet_data *sd;
2102         unsigned long flags;
2103
2104         local_irq_save(flags);
2105         sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2106         q->next_sched = NULL;
2107         *sd->output_queue_tailp = q;
2108         sd->output_queue_tailp = &q->next_sched;
2109         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2110         local_irq_restore(flags);
2111 }
2112
2113 void __netif_schedule(struct Qdisc *q)
2114 {
2115         if (!test_and_set_bit(__QDISC_STATE_SCHED, &q->state))
2116                 __netif_reschedule(q);
2117 }
2118 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
2119
2120 void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2121 {
2122         if (atomic_dec_and_test(&skb->users)) {
2123                 struct softnet_data *sd;
2124                 unsigned long flags;
2125
2126                 local_irq_save(flags);
2127                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
2128                 skb->next = sd->completion_queue;
2129                 sd->completion_queue = skb;
2130                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
2131                 local_irq_restore(flags);
2132         }
2133 }
2134 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_irq);
2135
2136 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2137 {
2138         if (in_irq() || irqs_disabled())
2139                 dev_kfree_skb_irq(skb);
2140         else
2141                 dev_kfree_skb(skb);
2142 }
2143 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
2144
2145
2146 /**
2147  * netif_device_detach - mark device as removed
2148  * @dev: network device
2149  *
2150  * Mark device as removed from system and therefore no longer available.
2151  */
2152 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
2153 {
2154         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2155             netif_running(dev)) {
2156                 netif_tx_stop_all_queues(dev);
2157         }
2158 }
2159 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
2160
2161 /**
2162  * netif_device_attach - mark device as attached
2163  * @dev: network device
2164  *
2165  * Mark device as attached from system and restart if needed.
2166  */
2167 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
2168 {
2169         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
2170             netif_running(dev)) {
2171                 netif_tx_wake_all_queues(dev);
2172                 __netdev_watchdog_up(dev);
2173         }
2174 }
2175 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
2176
2177 static void skb_warn_bad_offload(const struct sk_buff *skb)
2178 {
2179         static const netdev_features_t null_features = 0;
2180         struct net_device *dev = skb->dev;
2181         const char *driver = "";
2182
2183         if (!net_ratelimit())
2184                 return;
2185
2186         if (dev && dev->dev.parent)
2187                 driver = dev_driver_string(dev->dev.parent);
2188
2189         WARN(1, "%s: caps=(%pNF, %pNF) len=%d data_len=%d gso_size=%d "
2190              "gso_type=%d ip_summed=%d\n",
2191              driver, dev ? &dev->features : &null_features,
2192              skb->sk ? &skb->sk->sk_route_caps : &null_features,
2193              skb->len, skb->data_len, skb_shinfo(skb)->gso_size,
2194              skb_shinfo(skb)->gso_type, skb->ip_summed);
2195 }
2196
2197 /*
2198  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
2199  * complete checksum manually on outgoing path.
2200  */
2201 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb)
2202 {
2203         __wsum csum;
2204         int ret = 0, offset;
2205
2206         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2207                 goto out_set_summed;
2208
2209         if (unlikely(skb_shinfo(skb)->gso_size)) {
2210                 skb_warn_bad_offload(skb);
2211                 return -EINVAL;
2212         }
2213
2214         /* Before computing a checksum, we should make sure no frag could
2215          * be modified by an external entity : checksum could be wrong.
2216          */
2217         if (skb_has_shared_frag(skb)) {
2218                 ret = __skb_linearize(skb);
2219                 if (ret)
2220                         goto out;
2221         }
2222
2223         offset = skb_checksum_start_offset(skb);
2224         BUG_ON(offset >= skb_headlen(skb));
2225         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len - offset, 0);
2226
2227         offset += skb->csum_offset;
2228         BUG_ON(offset + sizeof(__sum16) > skb_headlen(skb));
2229
2230         if (skb_cloned(skb) &&
2231             !skb_clone_writable(skb, offset + sizeof(__sum16))) {
2232                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
2233                 if (ret)
2234                         goto out;
2235         }
2236
2237         *(__sum16 *)(skb->data + offset) = csum_fold(csum);
2238 out_set_summed:
2239         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
2240 out:
2241         return ret;
2242 }
2243 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
2244
2245 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb)
2246 {
2247         __be16 type = skb->protocol;
2248         int vlan_depth = ETH_HLEN;
2249
2250         /* Tunnel gso handlers can set protocol to ethernet. */
2251         if (type == htons(ETH_P_TEB)) {
2252                 struct ethhdr *eth;
2253
2254                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, sizeof(struct ethhdr))))
2255                         return 0;
2256
2257                 eth = (struct ethhdr *)skb_mac_header(skb);
2258                 type = eth->h_proto;
2259         }
2260
2261         while (type == htons(ETH_P_8021Q) || type == htons(ETH_P_8021AD)) {
2262                 struct vlan_hdr *vh;
2263
2264                 if (unlikely(!pskb_may_pull(skb, vlan_depth + VLAN_HLEN)))
2265                         return 0;
2266
2267                 vh = (struct vlan_hdr *)(skb->data + vlan_depth);
2268                 type = vh->h_vlan_encapsulated_proto;
2269                 vlan_depth += VLAN_HLEN;
2270         }
2271
2272         return type;
2273 }
2274
2275 /**
2276  *      skb_mac_gso_segment - mac layer segmentation handler.
2277  *      @skb: buffer to segment
2278  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2279  */
2280 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2281                                     netdev_features_t features)
2282 {
2283         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
2284         struct packet_offload *ptype;
2285         __be16 type = skb_network_protocol(skb);
2286
2287         if (unlikely(!type))
2288                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2289
2290         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
2291
2292         rcu_read_lock();
2293         list_for_each_entry_rcu(ptype, &offload_base, list) {
2294                 if (ptype->type == type && ptype->callbacks.gso_segment) {
2295                         if (unlikely(skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)) {
2296                                 int err;
2297
2298                                 err = ptype->callbacks.gso_send_check(skb);
2299                                 segs = ERR_PTR(err);
2300                                 if (err || skb_gso_ok(skb, features))
2301                                         break;
2302                                 __skb_push(skb, (skb->data -
2303                                                  skb_network_header(skb)));
2304                         }
2305                         segs = ptype->callbacks.gso_segment(skb, features);
2306                         break;
2307                 }
2308         }
2309         rcu_read_unlock();
2310
2311         __skb_push(skb, skb->data - skb_mac_header(skb));
2312
2313         return segs;
2314 }
2315 EXPORT_SYMBOL(skb_mac_gso_segment);
2316
2317
2318 /* openvswitch calls this on rx path, so we need a different check.
2319  */
2320 static inline bool skb_needs_check(struct sk_buff *skb, bool tx_path)
2321 {
2322         if (tx_path)
2323                 return skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL;
2324         else
2325                 return skb->ip_summed == CHECKSUM_NONE;
2326 }
2327
2328 /**
2329  *      __skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
2330  *      @skb: buffer to segment
2331  *      @features: features for the output path (see dev->features)
2332  *      @tx_path: whether it is called in TX path
2333  *
2334  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
2335  *
2336  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
2337  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
2338  */
2339 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2340                                   netdev_features_t features, bool tx_path)
2341 {
2342         if (unlikely(skb_needs_check(skb, tx_path))) {
2343                 int err;
2344
2345                 skb_warn_bad_offload(skb);
2346
2347                 if (skb_header_cloned(skb) &&
2348                     (err = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC)))
2349                         return ERR_PTR(err);
2350         }
2351
2352         SKB_GSO_CB(skb)->mac_offset = skb_headroom(skb);
2353         skb_reset_mac_header(skb);
2354         skb_reset_mac_len(skb);
2355
2356         return skb_mac_gso_segment(skb, features);
2357 }
2358 EXPORT_SYMBOL(__skb_gso_segment);
2359
2360 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
2361 #ifdef CONFIG_BUG
2362 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2363 {
2364         if (net_ratelimit()) {
2365                 pr_err("%s: hw csum failure\n", dev ? dev->name : "<unknown>");
2366                 dump_stack();
2367         }
2368 }
2369 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
2370 #endif
2371
2372 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
2373  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
2374  * 2. No high memory really exists on this machine.
2375  */
2376
2377 static int illegal_highdma(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
2378 {
2379 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
2380         int i;
2381         if (!(dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)) {
2382                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2383                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2384                         if (PageHighMem(skb_frag_page(frag)))
2385                                 return 1;
2386                 }
2387         }
2388
2389         if (PCI_DMA_BUS_IS_PHYS) {
2390                 struct device *pdev = dev->dev.parent;
2391
2392                 if (!pdev)
2393                         return 0;
2394                 for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++) {
2395                         skb_frag_t *frag = &skb_shinfo(skb)->frags[i];
2396                         dma_addr_t addr = page_to_phys(skb_frag_page(frag));
2397                         if (!pdev->dma_mask || addr + PAGE_SIZE - 1 > *pdev->dma_mask)
2398                                 return 1;
2399                 }
2400         }
2401 #endif
2402         return 0;
2403 }
2404
2405 struct dev_gso_cb {
2406         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
2407 };
2408
2409 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
2410
2411 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
2412 {
2413         struct dev_gso_cb *cb;
2414
2415         do {
2416                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2417
2418                 skb->next = nskb->next;
2419                 nskb->next = NULL;
2420                 kfree_skb(nskb);
2421         } while (skb->next);
2422
2423         cb = DEV_GSO_CB(skb);
2424         if (cb->destructor)
2425                 cb->destructor(skb);
2426 }
2427
2428 /**
2429  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
2430  *      @skb: buffer to segment
2431  *      @features: device features as applicable to this skb
2432  *
2433  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
2434  *      in skb->next.
2435  */
2436 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2437 {
2438         struct sk_buff *segs;
2439
2440         segs = skb_gso_segment(skb, features);
2441
2442         /* Verifying header integrity only. */
2443         if (!segs)
2444                 return 0;
2445
2446         if (IS_ERR(segs))
2447                 return PTR_ERR(segs);
2448
2449         skb->next = segs;
2450         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
2451         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
2452
2453         return 0;
2454 }
2455
2456 static netdev_features_t harmonize_features(struct sk_buff *skb,
2457                                             __be16 protocol,
2458                                             const struct net_device *dev,
2459                                             netdev_features_t features)
2460 {
2461         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_NONE &&
2462             !can_checksum_protocol(features, protocol)) {
2463                 features &= ~NETIF_F_ALL_CSUM;
2464         } else if (illegal_highdma(dev, skb)) {
2465                 features &= ~NETIF_F_SG;
2466         }
2467
2468         return features;
2469 }
2470
2471 netdev_features_t netif_skb_dev_features(struct sk_buff *skb,
2472                                          const struct net_device *dev)
2473 {
2474         __be16 protocol = skb->protocol;
2475         netdev_features_t features = dev->features;
2476
2477         if (skb_shinfo(skb)->gso_segs > dev->gso_max_segs)
2478                 features &= ~NETIF_F_GSO_MASK;
2479
2480         if (protocol == htons(ETH_P_8021Q) || protocol == htons(ETH_P_8021AD)) {
2481                 struct vlan_ethhdr *veh = (struct vlan_ethhdr *)skb->data;
2482                 protocol = veh->h_vlan_encapsulated_proto;
2483         } else if (!vlan_tx_tag_present(skb)) {
2484                 return harmonize_features(skb, protocol, dev, features);
2485         }
2486
2487         features &= (dev->vlan_features | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2488                                                NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX);
2489
2490         if (protocol != htons(ETH_P_8021Q) && protocol != htons(ETH_P_8021AD)) {
2491                 return harmonize_features(skb, protocol, dev, features);
2492         } else {
2493                 features &= NETIF_F_SG | NETIF_F_HIGHDMA | NETIF_F_FRAGLIST |
2494                                 NETIF_F_GEN_CSUM | NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_TX |
2495                                 NETIF_F_HW_VLAN_STAG_TX;
2496                 return harmonize_features(skb, protocol, dev, features);
2497         }
2498
2499         return harmonize_features(skb, protocol, dev, features);
2500 }
2501 EXPORT_SYMBOL(netif_skb_dev_features);
2502
2503 /*
2504  * Returns true if either:
2505  *      1. skb has frag_list and the device doesn't support FRAGLIST, or
2506  *      2. skb is fragmented and the device does not support SG.
2507  */
2508 static inline int skb_needs_linearize(struct sk_buff *skb,
2509                                       netdev_features_t features)
2510 {
2511         return skb_is_nonlinear(skb) &&
2512                         ((skb_has_frag_list(skb) &&
2513                                 !(features & NETIF_F_FRAGLIST)) ||
2514                         (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
2515                                 !(features & NETIF_F_SG)));
2516 }
2517
2518 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2519                         struct netdev_queue *txq)
2520 {
2521         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
2522         int rc = NETDEV_TX_OK;
2523         unsigned int skb_len;
2524
2525         if (likely(!skb->next)) {
2526                 netdev_features_t features;
2527
2528                 /*
2529                  * If device doesn't need skb->dst, release it right now while
2530                  * its hot in this cpu cache
2531                  */
2532                 if (dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE)
2533                         skb_dst_drop(skb);
2534
2535                 features = netif_skb_features(skb);
2536
2537                 if (vlan_tx_tag_present(skb) &&
2538                     !vlan_hw_offload_capable(features, skb->vlan_proto)) {
2539                         skb = __vlan_put_tag(skb, skb->vlan_proto,
2540                                              vlan_tx_tag_get(skb));
2541                         if (unlikely(!skb))
2542                                 goto out;
2543
2544                         skb->vlan_tci = 0;
2545                 }
2546
2547                 /* If encapsulation offload request, verify we are testing
2548                  * hardware encapsulation features instead of standard
2549                  * features for the netdev
2550                  */
2551                 if (skb->encapsulation)
2552                         features &= dev->hw_enc_features;
2553
2554                 if (netif_needs_gso(skb, features)) {
2555                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb, features)))
2556                                 goto out_kfree_skb;
2557                         if (skb->next)
2558                                 goto gso;
2559                 } else {
2560                         if (skb_needs_linearize(skb, features) &&
2561                             __skb_linearize(skb))
2562                                 goto out_kfree_skb;
2563
2564                         /* If packet is not checksummed and device does not
2565                          * support checksumming for this protocol, complete
2566                          * checksumming here.
2567                          */
2568                         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_PARTIAL) {
2569                                 if (skb->encapsulation)
2570                                         skb_set_inner_transport_header(skb,
2571                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2572                                 else
2573                                         skb_set_transport_header(skb,
2574                                                 skb_checksum_start_offset(skb));
2575                                 if (!(features & NETIF_F_ALL_CSUM) &&
2576                                      skb_checksum_help(skb))
2577                                         goto out_kfree_skb;
2578                         }
2579                 }
2580
2581                 if (!list_empty(&ptype_all))
2582                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
2583
2584                 skb_len = skb->len;
2585                 rc = ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
2586                 trace_net_dev_xmit(skb, rc, dev, skb_len);
2587                 if (rc == NETDEV_TX_OK)
2588                         txq_trans_update(txq);
2589                 return rc;
2590         }
2591
2592 gso:
2593         do {
2594                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
2595
2596                 skb->next = nskb->next;
2597                 nskb->next = NULL;
2598
2599                 if (!list_empty(&ptype_all))
2600                         dev_queue_xmit_nit(nskb, dev);
2601
2602                 skb_len = nskb->len;
2603                 rc = ops->ndo_start_xmit(nskb, dev);
2604                 trace_net_dev_xmit(nskb, rc, dev, skb_len);
2605                 if (unlikely(rc != NETDEV_TX_OK)) {
2606                         if (rc & ~NETDEV_TX_MASK)
2607                                 goto out_kfree_gso_skb;
2608                         nskb->next = skb->next;
2609                         skb->next = nskb;
2610                         return rc;
2611                 }
2612                 txq_trans_update(txq);
2613                 if (unlikely(netif_xmit_stopped(txq) && skb->next))
2614                         return NETDEV_TX_BUSY;
2615         } while (skb->next);
2616
2617 out_kfree_gso_skb:
2618         if (likely(skb->next == NULL)) {
2619                 skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
2620                 consume_skb(skb);
2621                 return rc;
2622         }
2623 out_kfree_skb:
2624         kfree_skb(skb);
2625 out:
2626         return rc;
2627 }
2628
2629 static void qdisc_pkt_len_init(struct sk_buff *skb)
2630 {
2631         const struct skb_shared_info *shinfo = skb_shinfo(skb);
2632
2633         qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len = skb->len;
2634
2635         /* To get more precise estimation of bytes sent on wire,
2636          * we add to pkt_len the headers size of all segments
2637          */
2638         if (shinfo->gso_size)  {
2639                 unsigned int hdr_len;
2640                 u16 gso_segs = shinfo->gso_segs;
2641
2642                 /* mac layer + network layer */
2643                 hdr_len = skb_transport_header(skb) - skb_mac_header(skb);
2644
2645                 /* + transport layer */
2646                 if (likely(shinfo->gso_type & (SKB_GSO_TCPV4 | SKB_GSO_TCPV6)))
2647                         hdr_len += tcp_hdrlen(skb);
2648                 else
2649                         hdr_len += sizeof(struct udphdr);
2650
2651                 if (shinfo->gso_type & SKB_GSO_DODGY)
2652                         gso_segs = DIV_ROUND_UP(skb->len - hdr_len,
2653                                                 shinfo->gso_size);
2654
2655                 qdisc_skb_cb(skb)->pkt_len += (gso_segs - 1) * hdr_len;
2656         }
2657 }
2658
2659 static inline int __dev_xmit_skb(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *q,
2660                                  struct net_device *dev,
2661                                  struct netdev_queue *txq)
2662 {
2663         spinlock_t *root_lock = qdisc_lock(q);
2664         bool contended;
2665         int rc;
2666
2667         qdisc_pkt_len_init(skb);
2668         qdisc_calculate_pkt_len(skb, q);
2669         /*
2670          * Heuristic to force contended enqueues to serialize on a
2671          * separate lock before trying to get qdisc main lock.
2672          * This permits __QDISC_STATE_RUNNING owner to get the lock more often
2673          * and dequeue packets faster.
2674          */
2675         contended = qdisc_is_running(q);
2676         if (unlikely(contended))
2677                 spin_lock(&q->busylock);
2678
2679         spin_lock(root_lock);
2680         if (unlikely(test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state))) {
2681                 kfree_skb(skb);
2682                 rc = NET_XMIT_DROP;
2683         } else if ((q->flags & TCQ_F_CAN_BYPASS) && !qdisc_qlen(q) &&
2684                    qdisc_run_begin(q)) {
2685                 /*
2686                  * This is a work-conserving queue; there are no old skbs
2687                  * waiting to be sent out; and the qdisc is not running -
2688                  * xmit the skb directly.
2689                  */
2690                 if (!(dev->priv_flags & IFF_XMIT_DST_RELEASE))
2691                         skb_dst_force(skb);
2692
2693                 qdisc_bstats_update(q, skb);
2694
2695                 if (sch_direct_xmit(skb, q, dev, txq, root_lock)) {
2696                         if (unlikely(contended)) {
2697                                 spin_unlock(&q->busylock);
2698                                 contended = false;
2699                         }
2700                         __qdisc_run(q);
2701                 } else
2702                         qdisc_run_end(q);
2703
2704                 rc = NET_XMIT_SUCCESS;
2705         } else {
2706                 skb_dst_force(skb);
2707                 rc = q->enqueue(skb, q) & NET_XMIT_MASK;
2708                 if (qdisc_run_begin(q)) {
2709                         if (unlikely(contended)) {
2710                                 spin_unlock(&q->busylock);
2711                                 contended = false;
2712                         }
2713                         __qdisc_run(q);
2714                 }
2715         }
2716         spin_unlock(root_lock);
2717         if (unlikely(contended))
2718                 spin_unlock(&q->busylock);
2719         return rc;
2720 }
2721
2722 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
2723 static void skb_update_prio(struct sk_buff *skb)
2724 {
2725         struct netprio_map *map = rcu_dereference_bh(skb->dev->priomap);
2726
2727         if (!skb->priority && skb->sk && map) {
2728                 unsigned int prioidx = skb->sk->sk_cgrp_prioidx;
2729
2730                 if (prioidx < map->priomap_len)
2731                         skb->priority = map->priomap[prioidx];
2732         }
2733 }
2734 #else
2735 #define skb_update_prio(skb)
2736 #endif
2737
2738 static DEFINE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2739 #define RECURSION_LIMIT 10
2740
2741 /**
2742  *      dev_loopback_xmit - loop back @skb
2743  *      @skb: buffer to transmit
2744  */
2745 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *skb)
2746 {
2747         skb_reset_mac_header(skb);
2748         __skb_pull(skb, skb_network_offset(skb));
2749         skb->pkt_type = PACKET_LOOPBACK;
2750         skb->ip_summed = CHECKSUM_UNNECESSARY;
2751         WARN_ON(!skb_dst(skb));
2752         skb_dst_force(skb);
2753         netif_rx_ni(skb);
2754         return 0;
2755 }
2756 EXPORT_SYMBOL(dev_loopback_xmit);
2757
2758 /**
2759  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
2760  *      @skb: buffer to transmit
2761  *
2762  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
2763  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
2764  *      this function. The function can be called from an interrupt.
2765  *
2766  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
2767  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
2768  *      to congestion or traffic shaping.
2769  *
2770  * -----------------------------------------------------------------------------------
2771  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
2772  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
2773  *      be positive.
2774  *
2775  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
2776  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
2777  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
2778  *
2779  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
2780  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
2781  *          --BLG
2782  */
2783 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2784 {
2785         struct net_device *dev = skb->dev;
2786         struct netdev_queue *txq;
2787         struct Qdisc *q;
2788         int rc = -ENOMEM;
2789
2790         skb_reset_mac_header(skb);
2791
2792         /* Disable soft irqs for various locks below. Also
2793          * stops preemption for RCU.
2794          */
2795         rcu_read_lock_bh();
2796
2797         skb_update_prio(skb);
2798
2799         txq = netdev_pick_tx(dev, skb);
2800         q = rcu_dereference_bh(txq->qdisc);
2801
2802 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2803         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_EGRESS);
2804 #endif
2805         trace_net_dev_queue(skb);
2806         if (q->enqueue) {
2807                 rc = __dev_xmit_skb(skb, q, dev, txq);
2808                 goto out;
2809         }
2810
2811         /* The device has no queue. Common case for software devices:
2812            loopback, all the sorts of tunnels...
2813
2814            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
2815            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
2816            counters.)
2817            However, it is possible, that they rely on protection
2818            made by us here.
2819
2820            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
2821            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
2822          */
2823         if (dev->flags & IFF_UP) {
2824                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
2825
2826                 if (txq->xmit_lock_owner != cpu) {
2827
2828                         if (__this_cpu_read(xmit_recursion) > RECURSION_LIMIT)
2829                                 goto recursion_alert;
2830
2831                         HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu);
2832
2833                         if (!netif_xmit_stopped(txq)) {
2834                                 __this_cpu_inc(xmit_recursion);
2835                                 rc = dev_hard_start_xmit(skb, dev, txq);
2836                                 __this_cpu_dec(xmit_recursion);
2837                                 if (dev_xmit_complete(rc)) {
2838                                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2839                                         goto out;
2840                                 }
2841                         }
2842                         HARD_TX_UNLOCK(dev, txq);
2843                         net_crit_ratelimited("Virtual device %s asks to queue packet!\n",
2844                                              dev->name);
2845                 } else {
2846                         /* Recursion is detected! It is possible,
2847                          * unfortunately
2848                          */
2849 recursion_alert:
2850                         net_crit_ratelimited("Dead loop on virtual device %s, fix it urgently!\n",
2851                                              dev->name);
2852                 }
2853         }
2854
2855         rc = -ENETDOWN;
2856         rcu_read_unlock_bh();
2857
2858         kfree_skb(skb);
2859         return rc;
2860 out:
2861         rcu_read_unlock_bh();
2862         return rc;
2863 }
2864 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
2865
2866
2867 /*=======================================================================
2868                         Receiver routines
2869   =======================================================================*/
2870
2871 int netdev_max_backlog __read_mostly = 1000;
2872 EXPORT_SYMBOL(netdev_max_backlog);
2873
2874 int netdev_tstamp_prequeue __read_mostly = 1;
2875 int netdev_budget __read_mostly = 300;
2876 int weight_p __read_mostly = 64;            /* old backlog weight */
2877
2878 /* Called with irq disabled */
2879 static inline void ____napi_schedule(struct softnet_data *sd,
2880                                      struct napi_struct *napi)
2881 {
2882         list_add_tail(&napi->poll_list, &sd->poll_list);
2883         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
2884 }
2885
2886 #ifdef CONFIG_RPS
2887
2888 /* One global table that all flow-based protocols share. */
2889 struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table __read_mostly;
2890 EXPORT_SYMBOL(rps_sock_flow_table);
2891
2892 struct static_key rps_needed __read_mostly;
2893
2894 static struct rps_dev_flow *
2895 set_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2896             struct rps_dev_flow *rflow, u16 next_cpu)
2897 {
2898         if (next_cpu != RPS_NO_CPU) {
2899 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
2900                 struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2901                 struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2902                 struct rps_dev_flow *old_rflow;
2903                 u32 flow_id;
2904                 u16 rxq_index;
2905                 int rc;
2906
2907                 /* Should we steer this flow to a different hardware queue? */
2908                 if (!skb_rx_queue_recorded(skb) || !dev->rx_cpu_rmap ||
2909                     !(dev->features & NETIF_F_NTUPLE))
2910                         goto out;
2911                 rxq_index = cpu_rmap_lookup_index(dev->rx_cpu_rmap, next_cpu);
2912                 if (rxq_index == skb_get_rx_queue(skb))
2913                         goto out;
2914
2915                 rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
2916                 flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2917                 if (!flow_table)
2918                         goto out;
2919                 flow_id = skb->rxhash & flow_table->mask;
2920                 rc = dev->netdev_ops->ndo_rx_flow_steer(dev, skb,
2921                                                         rxq_index, flow_id);
2922                 if (rc < 0)
2923                         goto out;
2924                 old_rflow = rflow;
2925                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
2926                 rflow->filter = rc;
2927                 if (old_rflow->filter == rflow->filter)
2928                         old_rflow->filter = RPS_NO_FILTER;
2929         out:
2930 #endif
2931                 rflow->last_qtail =
2932                         per_cpu(softnet_data, next_cpu).input_queue_head;
2933         }
2934
2935         rflow->cpu = next_cpu;
2936         return rflow;
2937 }
2938
2939 /*
2940  * get_rps_cpu is called from netif_receive_skb and returns the target
2941  * CPU from the RPS map of the receiving queue for a given skb.
2942  * rcu_read_lock must be held on entry.
2943  */
2944 static int get_rps_cpu(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2945                        struct rps_dev_flow **rflowp)
2946 {
2947         struct netdev_rx_queue *rxqueue;
2948         struct rps_map *map;
2949         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
2950         struct rps_sock_flow_table *sock_flow_table;
2951         int cpu = -1;
2952         u16 tcpu;
2953
2954         if (skb_rx_queue_recorded(skb)) {
2955                 u16 index = skb_get_rx_queue(skb);
2956                 if (unlikely(index >= dev->real_num_rx_queues)) {
2957                         WARN_ONCE(dev->real_num_rx_queues > 1,
2958                                   "%s received packet on queue %u, but number "
2959                                   "of RX queues is %u\n",
2960                                   dev->name, index, dev->real_num_rx_queues);
2961                         goto done;
2962                 }
2963                 rxqueue = dev->_rx + index;
2964         } else
2965                 rxqueue = dev->_rx;
2966
2967         map = rcu_dereference(rxqueue->rps_map);
2968         if (map) {
2969                 if (map->len == 1 &&
2970                     !rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2971                         tcpu = map->cpus[0];
2972                         if (cpu_online(tcpu))
2973                                 cpu = tcpu;
2974                         goto done;
2975                 }
2976         } else if (!rcu_access_pointer(rxqueue->rps_flow_table)) {
2977                 goto done;
2978         }
2979
2980         skb_reset_network_header(skb);
2981         if (!skb_get_rxhash(skb))
2982                 goto done;
2983
2984         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
2985         sock_flow_table = rcu_dereference(rps_sock_flow_table);
2986         if (flow_table && sock_flow_table) {
2987                 u16 next_cpu;
2988                 struct rps_dev_flow *rflow;
2989
2990                 rflow = &flow_table->flows[skb->rxhash & flow_table->mask];
2991                 tcpu = rflow->cpu;
2992
2993                 next_cpu = sock_flow_table->ents[skb->rxhash &
2994                     sock_flow_table->mask];
2995
2996                 /*
2997                  * If the desired CPU (where last recvmsg was done) is
2998                  * different from current CPU (one in the rx-queue flow
2999                  * table entry), switch if one of the following holds:
3000                  *   - Current CPU is unset (equal to RPS_NO_CPU).
3001                  *   - Current CPU is offline.
3002                  *   - The current CPU's queue tail has advanced beyond the
3003                  *     last packet that was enqueued using this table entry.
3004                  *     This guarantees that all previous packets for the flow
3005                  *     have been dequeued, thus preserving in order delivery.
3006                  */
3007                 if (unlikely(tcpu != next_cpu) &&
3008                     (tcpu == RPS_NO_CPU || !cpu_online(tcpu) ||
3009                      ((int)(per_cpu(softnet_data, tcpu).input_queue_head -
3010                       rflow->last_qtail)) >= 0)) {
3011                         tcpu = next_cpu;
3012                         rflow = set_rps_cpu(dev, skb, rflow, next_cpu);
3013                 }
3014
3015                 if (tcpu != RPS_NO_CPU && cpu_online(tcpu)) {
3016                         *rflowp = rflow;
3017                         cpu = tcpu;
3018                         goto done;
3019                 }
3020         }
3021
3022         if (map) {
3023                 tcpu = map->cpus[((u64) skb->rxhash * map->len) >> 32];
3024
3025                 if (cpu_online(tcpu)) {
3026                         cpu = tcpu;
3027                         goto done;
3028                 }
3029         }
3030
3031 done:
3032         return cpu;
3033 }
3034
3035 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
3036
3037 /**
3038  * rps_may_expire_flow - check whether an RFS hardware filter may be removed
3039  * @dev: Device on which the filter was set
3040  * @rxq_index: RX queue index
3041  * @flow_id: Flow ID passed to ndo_rx_flow_steer()
3042  * @filter_id: Filter ID returned by ndo_rx_flow_steer()
3043  *
3044  * Drivers that implement ndo_rx_flow_steer() should periodically call
3045  * this function for each installed filter and remove the filters for
3046  * which it returns %true.
3047  */
3048 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
3049                          u32 flow_id, u16 filter_id)
3050 {
3051         struct netdev_rx_queue *rxqueue = dev->_rx + rxq_index;
3052         struct rps_dev_flow_table *flow_table;
3053         struct rps_dev_flow *rflow;
3054         bool expire = true;
3055         int cpu;
3056
3057         rcu_read_lock();
3058         flow_table = rcu_dereference(rxqueue->rps_flow_table);
3059         if (flow_table && flow_id <= flow_table->mask) {
3060                 rflow = &flow_table->flows[flow_id];
3061                 cpu = ACCESS_ONCE(rflow->cpu);
3062                 if (rflow->filter == filter_id && cpu != RPS_NO_CPU &&
3063                     ((int)(per_cpu(softnet_data, cpu).input_queue_head -
3064                            rflow->last_qtail) <
3065                      (int)(10 * flow_table->mask)))
3066                         expire = false;
3067         }
3068         rcu_read_unlock();
3069         return expire;
3070 }
3071 EXPORT_SYMBOL(rps_may_expire_flow);
3072
3073 #endif /* CONFIG_RFS_ACCEL */
3074
3075 /* Called from hardirq (IPI) context */
3076 static void rps_trigger_softirq(void *data)
3077 {
3078         struct softnet_data *sd = data;
3079
3080         ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3081         sd->received_rps++;
3082 }
3083
3084 #endif /* CONFIG_RPS */
3085
3086 /*
3087  * Check if this softnet_data structure is another cpu one
3088  * If yes, queue it to our IPI list and return 1
3089  * If no, return 0
3090  */
3091 static int rps_ipi_queued(struct softnet_data *sd)
3092 {
3093 #ifdef CONFIG_RPS
3094         struct softnet_data *mysd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3095
3096         if (sd != mysd) {
3097                 sd->rps_ipi_next = mysd->rps_ipi_list;
3098                 mysd->rps_ipi_list = sd;
3099
3100                 __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
3101                 return 1;
3102         }
3103 #endif /* CONFIG_RPS */
3104         return 0;
3105 }
3106
3107 /*
3108  * enqueue_to_backlog is called to queue an skb to a per CPU backlog
3109  * queue (may be a remote CPU queue).
3110  */
3111 static int enqueue_to_backlog(struct sk_buff *skb, int cpu,
3112                               unsigned int *qtail)
3113 {
3114         struct softnet_data *sd;
3115         unsigned long flags;
3116
3117         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3118
3119         local_irq_save(flags);
3120
3121         rps_lock(sd);
3122         if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue) <= netdev_max_backlog) {
3123                 if (skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue)) {
3124 enqueue:
3125                         __skb_queue_tail(&sd->input_pkt_queue, skb);
3126                         input_queue_tail_incr_save(sd, qtail);
3127                         rps_unlock(sd);
3128                         local_irq_restore(flags);
3129                         return NET_RX_SUCCESS;
3130                 }
3131
3132                 /* Schedule NAPI for backlog device
3133                  * We can use non atomic operation since we own the queue lock
3134                  */
3135                 if (!__test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &sd->backlog.state)) {
3136                         if (!rps_ipi_queued(sd))
3137                                 ____napi_schedule(sd, &sd->backlog);
3138                 }
3139                 goto enqueue;
3140         }
3141
3142         sd->dropped++;
3143         rps_unlock(sd);
3144
3145         local_irq_restore(flags);
3146
3147         atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3148         kfree_skb(skb);
3149         return NET_RX_DROP;
3150 }
3151
3152 /**
3153  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
3154  *      @skb: buffer to post
3155  *
3156  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
3157  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
3158  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
3159  *      protocol layers.
3160  *
3161  *      return values:
3162  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
3163  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
3164  *
3165  */
3166
3167 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
3168 {
3169         int ret;
3170
3171         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
3172         if (netpoll_rx(skb))
3173                 return NET_RX_DROP;
3174
3175         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3176
3177         trace_netif_rx(skb);
3178 #ifdef CONFIG_RPS
3179         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3180                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3181                 int cpu;
3182
3183                 preempt_disable();
3184                 rcu_read_lock();
3185
3186                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3187                 if (cpu < 0)
3188                         cpu = smp_processor_id();
3189
3190                 ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3191
3192                 rcu_read_unlock();
3193                 preempt_enable();
3194         } else
3195 #endif
3196         {
3197                 unsigned int qtail;
3198                 ret = enqueue_to_backlog(skb, get_cpu(), &qtail);
3199                 put_cpu();
3200         }
3201         return ret;
3202 }
3203 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3204
3205 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
3206 {
3207         int err;
3208
3209         preempt_disable();
3210         err = netif_rx(skb);
3211         if (local_softirq_pending())
3212                 do_softirq();
3213         preempt_enable();
3214
3215         return err;
3216 }
3217 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
3218
3219 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
3220 {
3221         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3222
3223         if (sd->completion_queue) {
3224                 struct sk_buff *clist;
3225
3226                 local_irq_disable();
3227                 clist = sd->completion_queue;
3228                 sd->completion_queue = NULL;
3229                 local_irq_enable();
3230
3231                 while (clist) {
3232                         struct sk_buff *skb = clist;
3233                         clist = clist->next;
3234
3235                         WARN_ON(atomic_read(&skb->users));
3236                         trace_kfree_skb(skb, net_tx_action);
3237                         __kfree_skb(skb);
3238                 }
3239         }
3240
3241         if (sd->output_queue) {
3242                 struct Qdisc *head;
3243
3244                 local_irq_disable();
3245                 head = sd->output_queue;
3246                 sd->output_queue = NULL;
3247                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
3248                 local_irq_enable();
3249
3250                 while (head) {
3251                         struct Qdisc *q = head;
3252                         spinlock_t *root_lock;
3253
3254                         head = head->next_sched;
3255
3256                         root_lock = qdisc_lock(q);
3257                         if (spin_trylock(root_lock)) {
3258                                 smp_mb__before_clear_bit();
3259                                 clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3260                                           &q->state);
3261                                 qdisc_run(q);
3262                                 spin_unlock(root_lock);
3263                         } else {
3264                                 if (!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED,
3265                                               &q->state)) {
3266                                         __netif_reschedule(q);
3267                                 } else {
3268                                         smp_mb__before_clear_bit();
3269                                         clear_bit(__QDISC_STATE_SCHED,
3270                                                   &q->state);
3271                                 }
3272                         }
3273                 }
3274         }
3275 }
3276
3277 #if (defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)) && \
3278     (defined(CONFIG_ATM_LANE) || defined(CONFIG_ATM_LANE_MODULE))
3279 /* This hook is defined here for ATM LANE */
3280 int (*br_fdb_test_addr_hook)(struct net_device *dev,
3281                              unsigned char *addr) __read_mostly;
3282 EXPORT_SYMBOL_GPL(br_fdb_test_addr_hook);
3283 #endif
3284
3285 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3286 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
3287  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
3288  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
3289  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
3290  * NOTE: This doesn't stop any functionality; if you dont have
3291  * the ingress scheduler, you just can't add policies on ingress.
3292  *
3293  */
3294 static int ing_filter(struct sk_buff *skb, struct netdev_queue *rxq)
3295 {
3296         struct net_device *dev = skb->dev;
3297         u32 ttl = G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
3298         int result = TC_ACT_OK;
3299         struct Qdisc *q;
3300
3301         if (unlikely(MAX_RED_LOOP < ttl++)) {
3302                 net_warn_ratelimited("Redir loop detected Dropping packet (%d->%d)\n",
3303                                      skb->skb_iif, dev->ifindex);
3304                 return TC_ACT_SHOT;
3305         }
3306
3307         skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd, ttl);
3308         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd, AT_INGRESS);
3309
3310         q = rxq->qdisc;
3311         if (q != &noop_qdisc) {
3312                 spin_lock(qdisc_lock(q));
3313                 if (likely(!test_bit(__QDISC_STATE_DEACTIVATED, &q->state)))
3314                         result = qdisc_enqueue_root(skb, q);
3315                 spin_unlock(qdisc_lock(q));
3316         }
3317
3318         return result;
3319 }
3320
3321 static inline struct sk_buff *handle_ing(struct sk_buff *skb,
3322                                          struct packet_type **pt_prev,
3323                                          int *ret, struct net_device *orig_dev)
3324 {
3325         struct netdev_queue *rxq = rcu_dereference(skb->dev->ingress_queue);
3326
3327         if (!rxq || rxq->qdisc == &noop_qdisc)
3328                 goto out;
3329
3330         if (*pt_prev) {
3331                 *ret = deliver_skb(skb, *pt_prev, orig_dev);
3332                 *pt_prev = NULL;
3333         }
3334
3335         switch (ing_filter(skb, rxq)) {
3336         case TC_ACT_SHOT:
3337         case TC_ACT_STOLEN:
3338                 kfree_skb(skb);
3339                 return NULL;
3340         }
3341
3342 out:
3343         skb->tc_verd = 0;
3344         return skb;
3345 }
3346 #endif
3347
3348 /**
3349  *      netdev_rx_handler_register - register receive handler
3350  *      @dev: device to register a handler for
3351  *      @rx_handler: receive handler to register
3352  *      @rx_handler_data: data pointer that is used by rx handler
3353  *
3354  *      Register a receive hander for a device. This handler will then be
3355  *      called from __netif_receive_skb. A negative errno code is returned
3356  *      on a failure.
3357  *
3358  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3359  *
3360  *      For a general description of rx_handler, see enum rx_handler_result.
3361  */
3362 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3363                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3364                                void *rx_handler_data)
3365 {
3366         ASSERT_RTNL();
3367
3368         if (dev->rx_handler)
3369                 return -EBUSY;
3370
3371         /* Note: rx_handler_data must be set before rx_handler */
3372         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler_data, rx_handler_data);
3373         rcu_assign_pointer(dev->rx_handler, rx_handler);
3374
3375         return 0;
3376 }
3377 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_register);
3378
3379 /**
3380  *      netdev_rx_handler_unregister - unregister receive handler
3381  *      @dev: device to unregister a handler from
3382  *
3383  *      Unregister a receive handler from a device.
3384  *
3385  *      The caller must hold the rtnl_mutex.
3386  */
3387 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev)
3388 {
3389
3390         ASSERT_RTNL();
3391         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler, NULL);
3392         /* a reader seeing a non NULL rx_handler in a rcu_read_lock()
3393          * section has a guarantee to see a non NULL rx_handler_data
3394          * as well.
3395          */
3396         synchronize_net();
3397         RCU_INIT_POINTER(dev->rx_handler_data, NULL);
3398 }
3399 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_rx_handler_unregister);
3400
3401 /*
3402  * Limit the use of PFMEMALLOC reserves to those protocols that implement
3403  * the special handling of PFMEMALLOC skbs.
3404  */
3405 static bool skb_pfmemalloc_protocol(struct sk_buff *skb)
3406 {
3407         switch (skb->protocol) {
3408         case __constant_htons(ETH_P_ARP):
3409         case __constant_htons(ETH_P_IP):
3410         case __constant_htons(ETH_P_IPV6):
3411         case __constant_htons(ETH_P_8021Q):
3412         case __constant_htons(ETH_P_8021AD):
3413                 return true;
3414         default:
3415                 return false;
3416         }
3417 }
3418
3419 static int __netif_receive_skb_core(struct sk_buff *skb, bool pfmemalloc)
3420 {
3421         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
3422         rx_handler_func_t *rx_handler;
3423         struct net_device *orig_dev;
3424         struct net_device *null_or_dev;
3425         bool deliver_exact = false;
3426         int ret = NET_RX_DROP;
3427         __be16 type;
3428
3429         net_timestamp_check(!netdev_tstamp_prequeue, skb);
3430
3431         trace_netif_receive_skb(skb);
3432
3433         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
3434         if (netpoll_receive_skb(skb))
3435                 goto out;
3436
3437         orig_dev = skb->dev;
3438
3439         skb_reset_network_header(skb);
3440         if (!skb_transport_header_was_set(skb))
3441                 skb_reset_transport_header(skb);
3442         skb_reset_mac_len(skb);
3443
3444         pt_prev = NULL;
3445
3446         rcu_read_lock();
3447
3448 another_round:
3449         skb->skb_iif = skb->dev->ifindex;
3450
3451         __this_cpu_inc(softnet_data.processed);
3452
3453         if (skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021Q) ||
3454             skb->protocol == cpu_to_be16(ETH_P_8021AD)) {
3455                 skb = vlan_untag(skb);
3456                 if (unlikely(!skb))
3457                         goto unlock;
3458         }
3459
3460 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3461         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
3462                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
3463                 goto ncls;
3464         }
3465 #endif
3466
3467         if (pfmemalloc)
3468                 goto skip_taps;
3469
3470         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
3471                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
3472                         if (pt_prev)
3473                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3474                         pt_prev = ptype;
3475                 }
3476         }
3477
3478 skip_taps:
3479 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
3480         skb = handle_ing(skb, &pt_prev, &ret, orig_dev);
3481         if (!skb)
3482                 goto unlock;
3483 ncls:
3484 #endif
3485
3486         if (pfmemalloc && !skb_pfmemalloc_protocol(skb))
3487                 goto drop;
3488
3489         if (vlan_tx_tag_present(skb)) {
3490                 if (pt_prev) {
3491                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3492                         pt_prev = NULL;
3493                 }
3494                 if (vlan_do_receive(&skb))
3495                         goto another_round;
3496                 else if (unlikely(!skb))
3497                         goto unlock;
3498         }
3499
3500         rx_handler = rcu_dereference(skb->dev->rx_handler);
3501         if (rx_handler) {
3502                 if (pt_prev) {
3503                         ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3504                         pt_prev = NULL;
3505                 }
3506                 switch (rx_handler(&skb)) {
3507                 case RX_HANDLER_CONSUMED:
3508                         ret = NET_RX_SUCCESS;
3509                         goto unlock;
3510                 case RX_HANDLER_ANOTHER:
3511                         goto another_round;
3512                 case RX_HANDLER_EXACT:
3513                         deliver_exact = true;
3514                 case RX_HANDLER_PASS:
3515                         break;
3516                 default:
3517                         BUG();
3518                 }
3519         }
3520
3521         if (unlikely(vlan_tx_tag_present(skb))) {
3522                 if (vlan_tx_tag_get_id(skb))
3523                         skb->pkt_type = PACKET_OTHERHOST;
3524                 /* Note: we might in the future use prio bits
3525                  * and set skb->priority like in vlan_do_receive()
3526                  * For the time being, just ignore Priority Code Point
3527                  */
3528                 skb->vlan_tci = 0;
3529         }
3530
3531         /* deliver only exact match when indicated */
3532         null_or_dev = deliver_exact ? skb->dev : NULL;
3533
3534         type = skb->protocol;
3535         list_for_each_entry_rcu(ptype,
3536                         &ptype_base[ntohs(type) & PTYPE_HASH_MASK], list) {
3537                 if (ptype->type == type &&
3538                     (ptype->dev == null_or_dev || ptype->dev == skb->dev ||
3539                      ptype->dev == orig_dev)) {
3540                         if (pt_prev)
3541                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
3542                         pt_prev = ptype;
3543                 }
3544         }
3545
3546         if (pt_prev) {
3547                 if (unlikely(skb_orphan_frags(skb, GFP_ATOMIC)))
3548                         goto drop;
3549                 else
3550                         ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
3551         } else {
3552 drop:
3553                 atomic_long_inc(&skb->dev->rx_dropped);
3554                 kfree_skb(skb);
3555                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
3556                  * me how you were going to use this. :-)
3557                  */
3558                 ret = NET_RX_DROP;
3559         }
3560
3561 unlock:
3562         rcu_read_unlock();
3563 out:
3564         return ret;
3565 }
3566
3567 static int __netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3568 {
3569         int ret;
3570
3571         if (sk_memalloc_socks() && skb_pfmemalloc(skb)) {
3572                 unsigned long pflags = current->flags;
3573
3574                 /*
3575                  * PFMEMALLOC skbs are special, they should
3576                  * - be delivered to SOCK_MEMALLOC sockets only
3577                  * - stay away from userspace
3578                  * - have bounded memory usage
3579                  *
3580                  * Use PF_MEMALLOC as this saves us from propagating the allocation
3581                  * context down to all allocation sites.
3582                  */
3583                 current->flags |= PF_MEMALLOC;
3584                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, true);
3585                 tsk_restore_flags(current, pflags, PF_MEMALLOC);
3586         } else
3587                 ret = __netif_receive_skb_core(skb, false);
3588
3589         return ret;
3590 }
3591
3592 /**
3593  *      netif_receive_skb - process receive buffer from network
3594  *      @skb: buffer to process
3595  *
3596  *      netif_receive_skb() is the main receive data processing function.
3597  *      It always succeeds. The buffer may be dropped during processing
3598  *      for congestion control or by the protocol layers.
3599  *
3600  *      This function may only be called from softirq context and interrupts
3601  *      should be enabled.
3602  *
3603  *      Return values (usually ignored):
3604  *      NET_RX_SUCCESS: no congestion
3605  *      NET_RX_DROP: packet was dropped
3606  */
3607 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
3608 {
3609         net_timestamp_check(netdev_tstamp_prequeue, skb);
3610
3611         if (skb_defer_rx_timestamp(skb))
3612                 return NET_RX_SUCCESS;
3613
3614 #ifdef CONFIG_RPS
3615         if (static_key_false(&rps_needed)) {
3616                 struct rps_dev_flow voidflow, *rflow = &voidflow;
3617                 int cpu, ret;
3618
3619                 rcu_read_lock();
3620
3621                 cpu = get_rps_cpu(skb->dev, skb, &rflow);
3622
3623                 if (cpu >= 0) {
3624                         ret = enqueue_to_backlog(skb, cpu, &rflow->last_qtail);
3625                         rcu_read_unlock();
3626                         return ret;
3627                 }
3628                 rcu_read_unlock();
3629         }
3630 #endif
3631         return __netif_receive_skb(skb);
3632 }
3633 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3634
3635 /* Network device is going away, flush any packets still pending
3636  * Called with irqs disabled.
3637  */
3638 static void flush_backlog(void *arg)
3639 {
3640         struct net_device *dev = arg;
3641         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
3642         struct sk_buff *skb, *tmp;
3643
3644         rps_lock(sd);
3645         skb_queue_walk_safe(&sd->input_pkt_queue, skb, tmp) {
3646                 if (skb->dev == dev) {
3647                         __skb_unlink(skb, &sd->input_pkt_queue);
3648                         kfree_skb(skb);
3649                         input_queue_head_incr(sd);
3650                 }
3651         }
3652         rps_unlock(sd);
3653
3654         skb_queue_walk_safe(&sd->process_queue, skb, tmp) {
3655                 if (skb->dev == dev) {
3656                         __skb_unlink(skb, &sd->process_queue);
3657                         kfree_skb(skb);
3658                         input_queue_head_incr(sd);
3659                 }
3660         }
3661 }
3662
3663 static int napi_gro_complete(struct sk_buff *skb)
3664 {
3665         struct packet_offload *ptype;
3666         __be16 type = skb->protocol;
3667         struct list_head *head = &offload_base;
3668         int err = -ENOENT;
3669
3670         BUILD_BUG_ON(sizeof(struct napi_gro_cb) > sizeof(skb->cb));
3671
3672         if (NAPI_GRO_CB(skb)->count == 1) {
3673                 skb_shinfo(skb)->gso_size = 0;
3674                 goto out;
3675         }
3676
3677         rcu_read_lock();
3678         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3679                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_complete)
3680                         continue;
3681
3682                 err = ptype->callbacks.gro_complete(skb);
3683                 break;
3684         }
3685         rcu_read_unlock();
3686
3687         if (err) {
3688                 WARN_ON(&ptype->list == head);
3689                 kfree_skb(skb);
3690                 return NET_RX_SUCCESS;
3691         }
3692
3693 out:
3694         return netif_receive_skb(skb);
3695 }
3696
3697 /* napi->gro_list contains packets ordered by age.
3698  * youngest packets at the head of it.
3699  * Complete skbs in reverse order to reduce latencies.
3700  */
3701 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old)
3702 {
3703         struct sk_buff *skb, *prev = NULL;
3704
3705         /* scan list and build reverse chain */
3706         for (skb = napi->gro_list; skb != NULL; skb = skb->next) {
3707                 skb->prev = prev;
3708                 prev = skb;
3709         }
3710
3711         for (skb = prev; skb; skb = prev) {
3712                 skb->next = NULL;
3713
3714                 if (flush_old && NAPI_GRO_CB(skb)->age == jiffies)
3715                         return;
3716
3717                 prev = skb->prev;
3718                 napi_gro_complete(skb);
3719                 napi->gro_count--;
3720         }
3721
3722         napi->gro_list = NULL;
3723 }
3724 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_flush);
3725
3726 static void gro_list_prepare(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3727 {
3728         struct sk_buff *p;
3729         unsigned int maclen = skb->dev->hard_header_len;
3730
3731         for (p = napi->gro_list; p; p = p->next) {
3732                 unsigned long diffs;
3733
3734                 diffs = (unsigned long)p->dev ^ (unsigned long)skb->dev;
3735                 diffs |= p->vlan_tci ^ skb->vlan_tci;
3736                 if (maclen == ETH_HLEN)
3737                         diffs |= compare_ether_header(skb_mac_header(p),
3738                                                       skb_gro_mac_header(skb));
3739                 else if (!diffs)
3740                         diffs = memcmp(skb_mac_header(p),
3741                                        skb_gro_mac_header(skb),
3742                                        maclen);
3743                 NAPI_GRO_CB(p)->same_flow = !diffs;
3744                 NAPI_GRO_CB(p)->flush = 0;
3745         }
3746 }
3747
3748 static enum gro_result dev_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3749 {
3750         struct sk_buff **pp = NULL;
3751         struct packet_offload *ptype;
3752         __be16 type = skb->protocol;
3753         struct list_head *head = &offload_base;
3754         int same_flow;
3755         enum gro_result ret;
3756
3757         if (!(skb->dev->features & NETIF_F_GRO) || netpoll_rx_on(skb))
3758                 goto normal;
3759
3760         if (skb_is_gso(skb) || skb_has_frag_list(skb))
3761                 goto normal;
3762
3763         gro_list_prepare(napi, skb);
3764
3765         rcu_read_lock();
3766         list_for_each_entry_rcu(ptype, head, list) {
3767                 if (ptype->type != type || !ptype->callbacks.gro_receive)
3768                         continue;
3769
3770                 skb_set_network_header(skb, skb_gro_offset(skb));
3771                 skb_reset_mac_len(skb);
3772                 NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow = 0;
3773                 NAPI_GRO_CB(skb)->flush = 0;
3774                 NAPI_GRO_CB(skb)->free = 0;
3775
3776                 pp = ptype->callbacks.gro_receive(&napi->gro_list, skb);
3777                 break;
3778         }
3779         rcu_read_unlock();
3780
3781         if (&ptype->list == head)
3782                 goto normal;
3783
3784         same_flow = NAPI_GRO_CB(skb)->same_flow;
3785         ret = NAPI_GRO_CB(skb)->free ? GRO_MERGED_FREE : GRO_MERGED;
3786
3787         if (pp) {
3788                 struct sk_buff *nskb = *pp;
3789
3790                 *pp = nskb->next;
3791                 nskb->next = NULL;
3792                 napi_gro_complete(nskb);
3793                 napi->gro_count--;
3794         }
3795
3796         if (same_flow)
3797                 goto ok;
3798
3799         if (NAPI_GRO_CB(skb)->flush || napi->gro_count >= MAX_GRO_SKBS)
3800                 goto normal;
3801
3802         napi->gro_count++;
3803         NAPI_GRO_CB(skb)->count = 1;
3804         NAPI_GRO_CB(skb)->age = jiffies;
3805         skb_shinfo(skb)->gso_size = skb_gro_len(skb);
3806         skb->next = napi->gro_list;
3807         napi->gro_list = skb;
3808         ret = GRO_HELD;
3809
3810 pull:
3811         if (skb_headlen(skb) < skb_gro_offset(skb)) {
3812                 int grow = skb_gro_offset(skb) - skb_headlen(skb);
3813
3814                 BUG_ON(skb->end - skb->tail < grow);
3815
3816                 memcpy(skb_tail_pointer(skb), NAPI_GRO_CB(skb)->frag0, grow);
3817
3818                 skb->tail += grow;
3819                 skb->data_len -= grow;
3820
3821                 skb_shinfo(skb)->frags[0].page_offset += grow;
3822                 skb_frag_size_sub(&skb_shinfo(skb)->frags[0], grow);
3823
3824                 if (unlikely(!skb_frag_size(&skb_shinfo(skb)->frags[0]))) {
3825                         skb_frag_unref(skb, 0);
3826                         memmove(skb_shinfo(skb)->frags,
3827                                 skb_shinfo(skb)->frags + 1,
3828                                 --skb_shinfo(skb)->nr_frags * sizeof(skb_frag_t));
3829                 }
3830         }
3831
3832 ok:
3833         return ret;
3834
3835 normal:
3836         ret = GRO_NORMAL;
3837         goto pull;
3838 }
3839
3840
3841 static gro_result_t napi_skb_finish(gro_result_t ret, struct sk_buff *skb)
3842 {
3843         switch (ret) {
3844         case GRO_NORMAL:
3845                 if (netif_receive_skb(skb))
3846                         ret = GRO_DROP;
3847                 break;
3848
3849         case GRO_DROP:
3850                 kfree_skb(skb);
3851                 break;
3852
3853         case GRO_MERGED_FREE:
3854                 if (NAPI_GRO_CB(skb)->free == NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD)
3855                         kmem_cache_free(skbuff_head_cache, skb);
3856                 else
3857                         __kfree_skb(skb);
3858                 break;
3859
3860         case GRO_HELD:
3861         case GRO_MERGED:
3862                 break;
3863         }
3864
3865         return ret;
3866 }
3867
3868 static void skb_gro_reset_offset(struct sk_buff *skb)
3869 {
3870         const struct skb_shared_info *pinfo = skb_shinfo(skb);
3871         const skb_frag_t *frag0 = &pinfo->frags[0];
3872
3873         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset = 0;
3874         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
3875         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
3876
3877         if (skb->mac_header == skb->tail &&
3878             pinfo->nr_frags &&
3879             !PageHighMem(skb_frag_page(frag0))) {
3880                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = skb_frag_address(frag0);
3881                 NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = skb_frag_size(frag0);
3882         }
3883 }
3884
3885 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3886 {
3887         skb_gro_reset_offset(skb);
3888
3889         return napi_skb_finish(dev_gro_receive(napi, skb), skb);
3890 }
3891 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_receive);
3892
3893 static void napi_reuse_skb(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb)
3894 {
3895         __skb_pull(skb, skb_headlen(skb));
3896         /* restore the reserve we had after netdev_alloc_skb_ip_align() */
3897         skb_reserve(skb, NET_SKB_PAD + NET_IP_ALIGN - skb_headroom(skb));
3898         skb->vlan_tci = 0;
3899         skb->dev = napi->dev;
3900         skb->skb_iif = 0;
3901         skb->truesize = SKB_TRUESIZE(skb_end_offset(skb));
3902
3903         napi->skb = skb;
3904 }
3905
3906 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi)
3907 {
3908         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3909
3910         if (!skb) {
3911                 skb = netdev_alloc_skb_ip_align(napi->dev, GRO_MAX_HEAD);
3912                 if (skb)
3913                         napi->skb = skb;
3914         }
3915         return skb;
3916 }
3917 EXPORT_SYMBOL(napi_get_frags);
3918
3919 static gro_result_t napi_frags_finish(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb,
3920                                gro_result_t ret)
3921 {
3922         switch (ret) {
3923         case GRO_NORMAL:
3924         case GRO_HELD:
3925                 skb->protocol = eth_type_trans(skb, skb->dev);
3926
3927                 if (ret == GRO_HELD)
3928                         skb_gro_pull(skb, -ETH_HLEN);
3929                 else if (netif_receive_skb(skb))
3930                         ret = GRO_DROP;
3931                 break;
3932
3933         case GRO_DROP:
3934         case GRO_MERGED_FREE:
3935                 napi_reuse_skb(napi, skb);
3936                 break;
3937
3938         case GRO_MERGED:
3939                 break;
3940         }
3941
3942         return ret;
3943 }
3944
3945 static struct sk_buff *napi_frags_skb(struct napi_struct *napi)
3946 {
3947         struct sk_buff *skb = napi->skb;
3948         struct ethhdr *eth;
3949         unsigned int hlen;
3950         unsigned int off;
3951
3952         napi->skb = NULL;
3953
3954         skb_reset_mac_header(skb);
3955         skb_gro_reset_offset(skb);
3956
3957         off = skb_gro_offset(skb);
3958         hlen = off + sizeof(*eth);
3959         eth = skb_gro_header_fast(skb, off);
3960         if (skb_gro_header_hard(skb, hlen)) {
3961                 eth = skb_gro_header_slow(skb, hlen, off);
3962                 if (unlikely(!eth)) {
3963                         napi_reuse_skb(napi, skb);
3964                         skb = NULL;
3965                         goto out;
3966                 }
3967         }
3968
3969         skb_gro_pull(skb, sizeof(*eth));
3970
3971         /*
3972          * This works because the only protocols we care about don't require
3973          * special handling.  We'll fix it up properly at the end.
3974          */
3975         skb->protocol = eth->h_proto;
3976
3977 out:
3978         return skb;
3979 }
3980
3981 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi)
3982 {
3983         struct sk_buff *skb = napi_frags_skb(napi);
3984
3985         if (!skb)
3986                 return GRO_DROP;
3987
3988         return napi_frags_finish(napi, skb, dev_gro_receive(napi, skb));
3989 }
3990 EXPORT_SYMBOL(napi_gro_frags);
3991
3992 /*
3993  * net_rps_action sends any pending IPI's for rps.
3994  * Note: called with local irq disabled, but exits with local irq enabled.
3995  */
3996 static void net_rps_action_and_irq_enable(struct softnet_data *sd)
3997 {
3998 #ifdef CONFIG_RPS
3999         struct softnet_data *remsd = sd->rps_ipi_list;
4000
4001         if (remsd) {
4002                 sd->rps_ipi_list = NULL;
4003
4004                 local_irq_enable();
4005
4006                 /* Send pending IPI's to kick RPS processing on remote cpus. */
4007                 while (remsd) {
4008                         struct softnet_data *next = remsd->rps_ipi_next;
4009
4010                         if (cpu_online(remsd->cpu))
4011                                 __smp_call_function_single(remsd->cpu,
4012                                                            &remsd->csd, 0);
4013                         remsd = next;
4014                 }
4015         } else
4016 #endif
4017                 local_irq_enable();
4018 }
4019
4020 static int process_backlog(struct napi_struct *napi, int quota)
4021 {
4022         int work = 0;
4023         struct softnet_data *sd = container_of(napi, struct softnet_data, backlog);
4024
4025 #ifdef CONFIG_RPS
4026         /* Check if we have pending ipi, its better to send them now,
4027          * not waiting net_rx_action() end.
4028          */
4029         if (sd->rps_ipi_list) {
4030                 local_irq_disable();
4031                 net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4032         }
4033 #endif
4034         napi->weight = weight_p;
4035         local_irq_disable();
4036         while (work < quota) {
4037                 struct sk_buff *skb;
4038                 unsigned int qlen;
4039
4040                 while ((skb = __skb_dequeue(&sd->process_queue))) {
4041                         local_irq_enable();
4042                         __netif_receive_skb(skb);
4043                         local_irq_disable();
4044                         input_queue_head_incr(sd);
4045                         if (++work >= quota) {
4046                                 local_irq_enable();
4047                                 return work;
4048                         }
4049                 }
4050
4051                 rps_lock(sd);
4052                 qlen = skb_queue_len(&sd->input_pkt_queue);
4053                 if (qlen)
4054                         skb_queue_splice_tail_init(&sd->input_pkt_queue,
4055                                                    &sd->process_queue);
4056
4057                 if (qlen < quota - work) {
4058                         /*
4059                          * Inline a custom version of __napi_complete().
4060                          * only current cpu owns and manipulates this napi,
4061                          * and NAPI_STATE_SCHED is the only possible flag set on backlog.
4062                          * we can use a plain write instead of clear_bit(),
4063                          * and we dont need an smp_mb() memory barrier.
4064                          */
4065                         list_del(&napi->poll_list);
4066                         napi->state = 0;
4067
4068                         quota = work + qlen;
4069                 }
4070                 rps_unlock(sd);
4071         }
4072         local_irq_enable();
4073
4074         return work;
4075 }
4076
4077 /**
4078  * __napi_schedule - schedule for receive
4079  * @n: entry to schedule
4080  *
4081  * The entry's receive function will be scheduled to run
4082  */
4083 void __napi_schedule(struct napi_struct *n)
4084 {
4085         unsigned long flags;
4086
4087         local_irq_save(flags);
4088         ____napi_schedule(&__get_cpu_var(softnet_data), n);
4089         local_irq_restore(flags);
4090 }
4091 EXPORT_SYMBOL(__napi_schedule);
4092
4093 void __napi_complete(struct napi_struct *n)
4094 {
4095         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
4096         BUG_ON(n->gro_list);
4097
4098         list_del(&n->poll_list);
4099         smp_mb__before_clear_bit();
4100         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
4101 }
4102 EXPORT_SYMBOL(__napi_complete);
4103
4104 void napi_complete(struct napi_struct *n)
4105 {
4106         unsigned long flags;
4107
4108         /*
4109          * don't let napi dequeue from the cpu poll list
4110          * just in case its running on a different cpu
4111          */
4112         if (unlikely(test_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state)))
4113                 return;
4114
4115         napi_gro_flush(n, false);
4116         local_irq_save(flags);
4117         __napi_complete(n);
4118         local_irq_restore(flags);
4119 }
4120 EXPORT_SYMBOL(napi_complete);
4121
4122 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
4123                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight)
4124 {
4125         INIT_LIST_HEAD(&napi->poll_list);
4126         napi->gro_count = 0;
4127         napi->gro_list = NULL;
4128         napi->skb = NULL;
4129         napi->poll = poll;
4130         if (weight > NAPI_POLL_WEIGHT)
4131                 pr_err_once("netif_napi_add() called with weight %d on device %s\n",
4132                             weight, dev->name);
4133         napi->weight = weight;
4134         list_add(&napi->dev_list, &dev->napi_list);
4135         napi->dev = dev;
4136 #ifdef CONFIG_NETPOLL
4137         spin_lock_init(&napi->poll_lock);
4138         napi->poll_owner = -1;
4139 #endif
4140         set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &napi->state);
4141 }
4142 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_add);
4143
4144 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi)
4145 {
4146         struct sk_buff *skb, *next;
4147
4148         list_del_init(&napi->dev_list);
4149         napi_free_frags(napi);
4150
4151         for (skb = napi->gro_list; skb; skb = next) {
4152                 next = skb->next;
4153                 skb->next = NULL;
4154                 kfree_skb(skb);
4155         }
4156
4157         napi->gro_list = NULL;
4158         napi->gro_count = 0;
4159 }
4160 EXPORT_SYMBOL(netif_napi_del);
4161
4162 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
4163 {
4164         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
4165         unsigned long time_limit = jiffies + 2;
4166         int budget = netdev_budget;
4167         void *have;
4168
4169         local_irq_disable();
4170
4171         while (!list_empty(&sd->poll_list)) {
4172                 struct napi_struct *n;
4173                 int work, weight;
4174
4175                 /* If softirq window is exhuasted then punt.
4176                  * Allow this to run for 2 jiffies since which will allow
4177                  * an average latency of 1.5/HZ.
4178                  */
4179                 if (unlikely(budget <= 0 || time_after_eq(jiffies, time_limit)))
4180                         goto softnet_break;
4181
4182                 local_irq_enable();
4183
4184                 /* Even though interrupts have been re-enabled, this
4185                  * access is safe because interrupts can only add new
4186                  * entries to the tail of this list, and only ->poll()
4187                  * calls can remove this head entry from the list.
4188                  */
4189                 n = list_first_entry(&sd->poll_list, struct napi_struct, poll_list);
4190
4191                 have = netpoll_poll_lock(n);
4192
4193                 weight = n->weight;
4194
4195                 /* This NAPI_STATE_SCHED test is for avoiding a race
4196                  * with netpoll's poll_napi().  Only the entity which
4197                  * obtains the lock and sees NAPI_STATE_SCHED set will
4198                  * actually make the ->poll() call.  Therefore we avoid
4199                  * accidentally calling ->poll() when NAPI is not scheduled.
4200                  */
4201                 work = 0;
4202                 if (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state)) {
4203                         work = n->poll(n, weight);
4204                         trace_napi_poll(n);
4205                 }
4206
4207                 WARN_ON_ONCE(work > weight);
4208
4209                 budget -= work;
4210
4211                 local_irq_disable();
4212
4213                 /* Drivers must not modify the NAPI state if they
4214                  * consume the entire weight.  In such cases this code
4215                  * still "owns" the NAPI instance and therefore can
4216                  * move the instance around on the list at-will.
4217                  */
4218                 if (unlikely(work == weight)) {
4219                         if (unlikely(napi_disable_pending(n))) {
4220                                 local_irq_enable();
4221                                 napi_complete(n);
4222                                 local_irq_disable();
4223                         } else {
4224                                 if (n->gro_list) {
4225                                         /* flush too old packets
4226                                          * If HZ < 1000, flush all packets.
4227                                          */
4228                                         local_irq_enable();
4229                                         napi_gro_flush(n, HZ >= 1000);
4230                                         local_irq_disable();
4231                                 }
4232                                 list_move_tail(&n->poll_list, &sd->poll_list);
4233                         }
4234                 }
4235
4236                 netpoll_poll_unlock(have);
4237         }
4238 out:
4239         net_rps_action_and_irq_enable(sd);
4240
4241 #ifdef CONFIG_NET_DMA
4242         /*
4243          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
4244          * any pending DMA copies to hardware
4245          */
4246         dma_issue_pending_all();
4247 #endif
4248
4249         return;
4250
4251 softnet_break:
4252         sd->time_squeeze++;
4253         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
4254         goto out;
4255 }
4256
4257 struct netdev_upper {
4258         struct net_device *dev;
4259         bool master;
4260         struct list_head list;
4261         struct rcu_head rcu;
4262         struct list_head search_list;
4263 };
4264
4265 static void __append_search_uppers(struct list_head *search_list,
4266                                    struct net_device *dev)
4267 {
4268         struct netdev_upper *upper;
4269
4270         list_for_each_entry(upper, &dev->upper_dev_list, list) {
4271                 /* check if this upper is not already in search list */
4272                 if (list_empty(&upper->search_list))
4273                         list_add_tail(&upper->search_list, search_list);
4274         }
4275 }
4276
4277 static bool __netdev_search_upper_dev(struct net_device *dev,
4278                                       struct net_device *upper_dev)
4279 {
4280         LIST_HEAD(search_list);
4281         struct netdev_upper *upper;
4282         struct netdev_upper *tmp;
4283         bool ret = false;
4284
4285         __append_search_uppers(&search_list, dev);
4286         list_for_each_entry(upper, &search_list, search_list) {
4287                 if (upper->dev == upper_dev) {
4288                         ret = true;
4289                         break;
4290                 }
4291                 __append_search_uppers(&search_list, upper->dev);
4292         }
4293         list_for_each_entry_safe(upper, tmp, &search_list, search_list)
4294                 INIT_LIST_HEAD(&upper->search_list);
4295         return ret;
4296 }
4297
4298 static struct netdev_upper *__netdev_find_upper(struct net_device *dev,
4299                                                 struct net_device *upper_dev)
4300 {
4301         struct netdev_upper *upper;
4302
4303         list_for_each_entry(upper, &dev->upper_dev_list, list) {
4304                 if (upper->dev == upper_dev)
4305                         return upper;
4306         }
4307         return NULL;
4308 }
4309
4310 /**
4311  * netdev_has_upper_dev - Check if device is linked to an upper device
4312  * @dev: device
4313  * @upper_dev: upper device to check
4314  *
4315  * Find out if a device is linked to specified upper device and return true
4316  * in case it is. Note that this checks only immediate upper device,
4317  * not through a complete stack of devices. The caller must hold the RTNL lock.
4318  */
4319 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
4320                           struct net_device *upper_dev)
4321 {
4322         ASSERT_RTNL();
4323
4324         return __netdev_find_upper(dev, upper_dev);
4325 }
4326 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_upper_dev);
4327
4328 /**
4329  * netdev_has_any_upper_dev - Check if device is linked to some device
4330  * @dev: device
4331  *
4332  * Find out if a device is linked to an upper device and return true in case
4333  * it is. The caller must hold the RTNL lock.
4334  */
4335 bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev)
4336 {
4337         ASSERT_RTNL();
4338
4339         return !list_empty(&dev->upper_dev_list);
4340 }
4341 EXPORT_SYMBOL(netdev_has_any_upper_dev);
4342
4343 /**
4344  * netdev_master_upper_dev_get - Get master upper device
4345  * @dev: device
4346  *
4347  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4348  * it's not there. The caller must hold the RTNL lock.
4349  */
4350 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev)
4351 {
4352         struct netdev_upper *upper;
4353
4354         ASSERT_RTNL();
4355
4356         if (list_empty(&dev->upper_dev_list))
4357                 return NULL;
4358
4359         upper = list_first_entry(&dev->upper_dev_list,
4360                                  struct netdev_upper, list);
4361         if (likely(upper->master))
4362                 return upper->dev;
4363         return NULL;
4364 }
4365 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get);
4366
4367 /**
4368  * netdev_master_upper_dev_get_rcu - Get master upper device
4369  * @dev: device
4370  *
4371  * Find a master upper device and return pointer to it or NULL in case
4372  * it's not there. The caller must hold the RCU read lock.
4373  */
4374 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev)
4375 {
4376         struct netdev_upper *upper;
4377
4378         upper = list_first_or_null_rcu(&dev->upper_dev_list,
4379                                        struct netdev_upper, list);
4380         if (upper && likely(upper->master))
4381                 return upper->dev;
4382         return NULL;
4383 }
4384 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_get_rcu);
4385
4386 static int __netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4387                                    struct net_device *upper_dev, bool master)
4388 {
4389         struct netdev_upper *upper;
4390
4391         ASSERT_RTNL();
4392
4393         if (dev == upper_dev)
4394                 return -EBUSY;
4395
4396         /* To prevent loops, check if dev is not upper device to upper_dev. */
4397         if (__netdev_search_upper_dev(upper_dev, dev))
4398                 return -EBUSY;
4399
4400         if (__netdev_find_upper(dev, upper_dev))
4401                 return -EEXIST;
4402
4403         if (master && netdev_master_upper_dev_get(dev))
4404                 return -EBUSY;
4405
4406         upper = kmalloc(sizeof(*upper), GFP_KERNEL);
4407         if (!upper)
4408                 return -ENOMEM;
4409
4410         upper->dev = upper_dev;
4411         upper->master = master;
4412         INIT_LIST_HEAD(&upper->search_list);
4413
4414         /* Ensure that master upper link is always the first item in list. */
4415         if (master)
4416                 list_add_rcu(&upper->list, &dev->upper_dev_list);
4417         else
4418                 list_add_tail_rcu(&upper->list, &dev->upper_dev_list);
4419         dev_hold(upper_dev);
4420
4421         return 0;
4422 }
4423
4424 /**
4425  * netdev_upper_dev_link - Add a link to the upper device
4426  * @dev: device
4427  * @upper_dev: new upper device
4428  *
4429  * Adds a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4430  * the RTNL lock. On a failure a negative errno code is returned.
4431  * On success the reference counts are adjusted and the function
4432  * returns zero.
4433  */
4434 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4435                           struct net_device *upper_dev)
4436 {
4437         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, false);
4438 }
4439 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_link);
4440
4441 /**
4442  * netdev_master_upper_dev_link - Add a master link to the upper device
4443  * @dev: device
4444  * @upper_dev: new upper device
4445  *
4446  * Adds a link to device which is upper to this one. In this case, only
4447  * one master upper device can be linked, although other non-master devices
4448  * might be linked as well. The caller must hold the RTNL lock.
4449  * On a failure a negative errno code is returned. On success the reference
4450  * counts are adjusted and the function returns zero.
4451  */
4452 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
4453                                  struct net_device *upper_dev)
4454 {
4455         return __netdev_upper_dev_link(dev, upper_dev, true);
4456 }
4457 EXPORT_SYMBOL(netdev_master_upper_dev_link);
4458
4459 /**
4460  * netdev_upper_dev_unlink - Removes a link to upper device
4461  * @dev: device
4462  * @upper_dev: new upper device
4463  *
4464  * Removes a link to device which is upper to this one. The caller must hold
4465  * the RTNL lock.
4466  */
4467 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
4468                              struct net_device *upper_dev)
4469 {
4470         struct netdev_upper *upper;
4471
4472         ASSERT_RTNL();
4473
4474         upper = __netdev_find_upper(dev, upper_dev);
4475         if (!upper)
4476                 return;
4477         list_del_rcu(&upper->list);
4478         dev_put(upper_dev);
4479         kfree_rcu(upper, rcu);
4480 }
4481 EXPORT_SYMBOL(netdev_upper_dev_unlink);
4482
4483 static void dev_change_rx_flags(struct net_device *dev, int flags)
4484 {
4485         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4486
4487         if (ops->ndo_change_rx_flags)
4488                 ops->ndo_change_rx_flags(dev, flags);
4489 }
4490
4491 static int __dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4492 {
4493         unsigned int old_flags = dev->flags;
4494         kuid_t uid;
4495         kgid_t gid;
4496
4497         ASSERT_RTNL();
4498
4499         dev->flags |= IFF_PROMISC;
4500         dev->promiscuity += inc;
4501         if (dev->promiscuity == 0) {
4502                 /*
4503                  * Avoid overflow.
4504                  * If inc causes overflow, untouch promisc and return error.
4505                  */
4506                 if (inc < 0)
4507                         dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
4508                 else {
4509                         dev->promiscuity -= inc;
4510                         pr_warn("%s: promiscuity touches roof, set promiscuity failed. promiscuity feature of device might be broken.\n",
4511                                 dev->name);
4512                         return -EOVERFLOW;
4513                 }
4514         }
4515         if (dev->flags != old_flags) {
4516                 pr_info("device %s %s promiscuous mode\n",
4517                         dev->name,
4518                         dev->flags & IFF_PROMISC ? "entered" : "left");
4519                 if (audit_enabled) {
4520                         current_uid_gid(&uid, &gid);
4521                         audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
4522                                 AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
4523                                 "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u uid=%u gid=%u ses=%u",
4524                                 dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
4525                                 (old_flags & IFF_PROMISC),
4526                                 from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current)),
4527                                 from_kuid(&init_user_ns, uid),
4528                                 from_kgid(&init_user_ns, gid),
4529                                 audit_get_sessionid(current));
4530                 }
4531
4532                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_PROMISC);
4533         }
4534         return 0;
4535 }
4536
4537 /**
4538  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
4539  *      @dev: device
4540  *      @inc: modifier
4541  *
4542  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
4543  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
4544  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
4545  *      value is used to drop promiscuity on the device.
4546  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4547  */
4548 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
4549 {
4550         unsigned int old_flags = dev->flags;
4551         int err;
4552
4553         err = __dev_set_promiscuity(dev, inc);
4554         if (err < 0)
4555                 return err;
4556         if (dev->flags != old_flags)
4557                 dev_set_rx_mode(dev);
4558         return err;
4559 }
4560 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
4561
4562 /**
4563  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
4564  *      @dev: device
4565  *      @inc: modifier
4566  *
4567  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
4568  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
4569  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
4570  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
4571  *      when releasing a resource needing all multicasts.
4572  *      Return 0 if successful or a negative errno code on error.
4573  */
4574
4575 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
4576 {
4577         unsigned int old_flags = dev->flags;
4578
4579         ASSERT_RTNL();
4580
4581         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
4582         dev->allmulti += inc;
4583         if (dev->allmulti == 0) {
4584                 /*
4585                  * Avoid overflow.
4586                  * If inc causes overflow, untouch allmulti and return error.
4587                  */
4588                 if (inc < 0)
4589                         dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
4590                 else {
4591                         dev->allmulti -= inc;
4592                         pr_warn("%s: allmulti touches roof, set allmulti failed. allmulti feature of device might be broken.\n",
4593                                 dev->name);
4594                         return -EOVERFLOW;
4595                 }
4596         }
4597         if (dev->flags ^ old_flags) {
4598                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_ALLMULTI);
4599                 dev_set_rx_mode(dev);
4600         }
4601         return 0;
4602 }
4603 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
4604
4605 /*
4606  *      Upload unicast and multicast address lists to device and
4607  *      configure RX filtering. When the device doesn't support unicast
4608  *      filtering it is put in promiscuous mode while unicast addresses
4609  *      are present.
4610  */
4611 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4612 {
4613         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4614
4615         /* dev_open will call this function so the list will stay sane. */
4616         if (!(dev->flags&IFF_UP))
4617                 return;
4618
4619         if (!netif_device_present(dev))
4620                 return;
4621
4622         if (!(dev->priv_flags & IFF_UNICAST_FLT)) {
4623                 /* Unicast addresses changes may only happen under the rtnl,
4624                  * therefore calling __dev_set_promiscuity here is safe.
4625                  */
4626                 if (!netdev_uc_empty(dev) && !dev->uc_promisc) {
4627                         __dev_set_promiscuity(dev, 1);
4628                         dev->uc_promisc = true;
4629                 } else if (netdev_uc_empty(dev) && dev->uc_promisc) {
4630                         __dev_set_promiscuity(dev, -1);
4631                         dev->uc_promisc = false;
4632                 }
4633         }
4634
4635         if (ops->ndo_set_rx_mode)
4636                 ops->ndo_set_rx_mode(dev);
4637 }
4638 EXPORT_SYMBOL(__dev_set_rx_mode);
4639
4640 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev)
4641 {
4642         netif_addr_lock_bh(dev);
4643         __dev_set_rx_mode(dev);
4644         netif_addr_unlock_bh(dev);
4645 }
4646
4647 /**
4648  *      dev_get_flags - get flags reported to userspace
4649  *      @dev: device
4650  *
4651  *      Get the combination of flag bits exported through APIs to userspace.
4652  */
4653 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *dev)
4654 {
4655         unsigned int flags;
4656
4657         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
4658                                 IFF_ALLMULTI |
4659                                 IFF_RUNNING |
4660                                 IFF_LOWER_UP |
4661                                 IFF_DORMANT)) |
4662                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
4663                                 IFF_ALLMULTI));
4664
4665         if (netif_running(dev)) {
4666                 if (netif_oper_up(dev))
4667                         flags |= IFF_RUNNING;
4668                 if (netif_carrier_ok(dev))
4669                         flags |= IFF_LOWER_UP;
4670                 if (netif_dormant(dev))
4671                         flags |= IFF_DORMANT;
4672         }
4673
4674         return flags;
4675 }
4676 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
4677
4678 int __dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4679 {
4680         unsigned int old_flags = dev->flags;
4681         int ret;
4682
4683         ASSERT_RTNL();
4684
4685         /*
4686          *      Set the flags on our device.
4687          */
4688
4689         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
4690                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
4691                                IFF_AUTOMEDIA)) |
4692                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
4693                                     IFF_ALLMULTI));
4694
4695         /*
4696          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
4697          */
4698
4699         if ((old_flags ^ flags) & IFF_MULTICAST)
4700                 dev_change_rx_flags(dev, IFF_MULTICAST);
4701
4702         dev_set_rx_mode(dev);
4703
4704         /*
4705          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
4706          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
4707          *      setting it.
4708          */
4709
4710         ret = 0;
4711         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
4712                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? __dev_close : __dev_open)(dev);
4713
4714                 if (!ret)
4715                         dev_set_rx_mode(dev);
4716         }
4717
4718         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
4719                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? 1 : -1;
4720
4721                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
4722                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
4723         }
4724
4725         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
4726            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
4727            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
4728          */
4729         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
4730                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? 1 : -1;
4731
4732                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
4733                 dev_set_allmulti(dev, inc);
4734         }
4735
4736         return ret;
4737 }
4738
4739 void __dev_notify_flags(struct net_device *dev, unsigned int old_flags)
4740 {
4741         unsigned int changes = dev->flags ^ old_flags;
4742
4743         if (changes & IFF_UP) {
4744                 if (dev->flags & IFF_UP)
4745                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UP, dev);
4746                 else
4747                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_DOWN, dev);
4748         }
4749
4750         if (dev->flags & IFF_UP &&
4751             (changes & ~(IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI | IFF_VOLATILE)))
4752                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGE, dev);
4753 }
4754
4755 /**
4756  *      dev_change_flags - change device settings
4757  *      @dev: device
4758  *      @flags: device state flags
4759  *
4760  *      Change settings on device based state flags. The flags are
4761  *      in the userspace exported format.
4762  */
4763 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned int flags)
4764 {
4765         int ret;
4766         unsigned int changes, old_flags = dev->flags;
4767
4768         ret = __dev_change_flags(dev, flags);
4769         if (ret < 0)
4770                 return ret;
4771
4772         changes = old_flags ^ dev->flags;
4773         if (changes)
4774                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, changes);
4775
4776         __dev_notify_flags(dev, old_flags);
4777         return ret;
4778 }
4779 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
4780
4781 /**
4782  *      dev_set_mtu - Change maximum transfer unit
4783  *      @dev: device
4784  *      @new_mtu: new transfer unit
4785  *
4786  *      Change the maximum transfer size of the network device.
4787  */
4788 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
4789 {
4790         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4791         int err;
4792
4793         if (new_mtu == dev->mtu)
4794                 return 0;
4795
4796         /*      MTU must be positive.    */
4797         if (new_mtu < 0)
4798                 return -EINVAL;
4799
4800         if (!netif_device_present(dev))
4801                 return -ENODEV;
4802
4803         err = 0;
4804         if (ops->ndo_change_mtu)
4805                 err = ops->ndo_change_mtu(dev, new_mtu);
4806         else
4807                 dev->mtu = new_mtu;
4808
4809         if (!err)
4810                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEMTU, dev);
4811         return err;
4812 }
4813 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
4814
4815 /**
4816  *      dev_set_group - Change group this device belongs to
4817  *      @dev: device
4818  *      @new_group: group this device should belong to
4819  */
4820 void dev_set_group(struct net_device *dev, int new_group)
4821 {
4822         dev->group = new_group;
4823 }
4824 EXPORT_SYMBOL(dev_set_group);
4825
4826 /**
4827  *      dev_set_mac_address - Change Media Access Control Address
4828  *      @dev: device
4829  *      @sa: new address
4830  *
4831  *      Change the hardware (MAC) address of the device
4832  */
4833 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
4834 {
4835         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4836         int err;
4837
4838         if (!ops->ndo_set_mac_address)
4839                 return -EOPNOTSUPP;
4840         if (sa->sa_family != dev->type)
4841                 return -EINVAL;
4842         if (!netif_device_present(dev))
4843                 return -ENODEV;
4844         err = ops->ndo_set_mac_address(dev, sa);
4845         if (err)
4846                 return err;
4847         dev->addr_assign_type = NET_ADDR_SET;
4848         call_netdevice_notifiers(NETDEV_CHANGEADDR, dev);
4849         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
4850         return 0;
4851 }
4852 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
4853
4854 /**
4855  *      dev_change_carrier - Change device carrier
4856  *      @dev: device
4857  *      @new_carrier: new value
4858  *
4859  *      Change device carrier
4860  */
4861 int dev_change_carrier(struct net_device *dev, bool new_carrier)
4862 {
4863         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
4864
4865         if (!ops->ndo_change_carrier)
4866                 return -EOPNOTSUPP;
4867         if (!netif_device_present(dev))
4868                 return -ENODEV;
4869         return ops->ndo_change_carrier(dev, new_carrier);
4870 }
4871 EXPORT_SYMBOL(dev_change_carrier);
4872
4873 /**
4874  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
4875  *      @net: the applicable net namespace
4876  *
4877  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
4878  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
4879  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
4880  */
4881 static int dev_new_index(struct net *net)
4882 {
4883         int ifindex = net->ifindex;
4884         for (;;) {
4885                 if (++ifindex <= 0)
4886                         ifindex = 1;
4887                 if (!__dev_get_by_index(net, ifindex))
4888                         return net->ifindex = ifindex;
4889         }
4890 }
4891
4892 /* Delayed registration/unregisteration */
4893 static LIST_HEAD(net_todo_list);
4894
4895 static void net_set_todo(struct net_device *dev)
4896 {
4897         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
4898 }
4899
4900 static void rollback_registered_many(struct list_head *head)
4901 {
4902         struct net_device *dev, *tmp;
4903
4904         BUG_ON(dev_boot_phase);
4905         ASSERT_RTNL();
4906
4907         list_for_each_entry_safe(dev, tmp, head, unreg_list) {
4908                 /* Some devices call without registering
4909                  * for initialization unwind. Remove those
4910                  * devices and proceed with the remaining.
4911                  */
4912                 if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
4913                         pr_debug("unregister_netdevice: device %s/%p never was registered\n",
4914                                  dev->name, dev);
4915
4916                         WARN_ON(1);
4917                         list_del(&dev->unreg_list);
4918                         continue;
4919                 }
4920                 dev->dismantle = true;
4921                 BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
4922         }
4923
4924         /* If device is running, close it first. */
4925         dev_close_many(head);
4926
4927         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4928                 /* And unlink it from device chain. */
4929                 unlist_netdevice(dev);
4930
4931                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
4932         }
4933
4934         synchronize_net();
4935
4936         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list) {
4937                 /* Shutdown queueing discipline. */
4938                 dev_shutdown(dev);
4939
4940
4941                 /* Notify protocols, that we are about to destroy
4942                    this device. They should clean all the things.
4943                 */
4944                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
4945
4946                 if (!dev->rtnl_link_ops ||
4947                     dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
4948                         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
4949
4950                 /*
4951                  *      Flush the unicast and multicast chains
4952                  */
4953                 dev_uc_flush(dev);
4954                 dev_mc_flush(dev);
4955
4956                 if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
4957                         dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
4958
4959                 /* Notifier chain MUST detach us all upper devices. */
4960                 WARN_ON(netdev_has_any_upper_dev(dev));
4961
4962                 /* Remove entries from kobject tree */
4963                 netdev_unregister_kobject(dev);
4964 #ifdef CONFIG_XPS
4965                 /* Remove XPS queueing entries */
4966                 netif_reset_xps_queues_gt(dev, 0);
4967 #endif
4968         }
4969
4970         synchronize_net();
4971
4972         list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
4973                 dev_put(dev);
4974 }
4975
4976 static void rollback_registered(struct net_device *dev)
4977 {
4978         LIST_HEAD(single);
4979
4980         list_add(&dev->unreg_list, &single);
4981         rollback_registered_many(&single);
4982         list_del(&single);
4983 }
4984
4985 static netdev_features_t netdev_fix_features(struct net_device *dev,
4986         netdev_features_t features)
4987 {
4988         /* Fix illegal checksum combinations */
4989         if ((features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
4990             (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
4991                 netdev_warn(dev, "mixed HW and IP checksum settings.\n");
4992                 features &= ~(NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4993         }
4994
4995         /* TSO requires that SG is present as well. */
4996         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
4997                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no SG feature.\n");
4998                 features &= ~NETIF_F_ALL_TSO;
4999         }
5000
5001         if ((features & NETIF_F_TSO) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5002                                         !(features & NETIF_F_IP_CSUM)) {
5003                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO features since no CSUM feature.\n");
5004                 features &= ~NETIF_F_TSO;
5005                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5006         }
5007
5008         if ((features & NETIF_F_TSO6) && !(features & NETIF_F_HW_CSUM) &&
5009                                          !(features & NETIF_F_IPV6_CSUM)) {
5010                 netdev_dbg(dev, "Dropping TSO6 features since no CSUM feature.\n");
5011                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
5012         }
5013
5014         /* TSO ECN requires that TSO is present as well. */
5015         if ((features & NETIF_F_ALL_TSO) == NETIF_F_TSO_ECN)
5016                 features &= ~NETIF_F_TSO_ECN;
5017
5018         /* Software GSO depends on SG. */
5019         if ((features & NETIF_F_GSO) && !(features & NETIF_F_SG)) {
5020                 netdev_dbg(dev, "Dropping NETIF_F_GSO since no SG feature.\n");
5021                 features &= ~NETIF_F_GSO;
5022         }
5023
5024         /* UFO needs SG and checksumming */
5025         if (features & NETIF_F_UFO) {
5026                 /* maybe split UFO into V4 and V6? */
5027                 if (!((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
5028                     (features & (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))
5029                             == (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM))) {
5030                         netdev_dbg(dev,
5031                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no checksum offload features.\n");
5032                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5033                 }
5034
5035                 if (!(features & NETIF_F_SG)) {
5036                         netdev_dbg(dev,
5037                                 "Dropping NETIF_F_UFO since no NETIF_F_SG feature.\n");
5038                         features &= ~NETIF_F_UFO;
5039                 }
5040         }
5041
5042         return features;
5043 }
5044
5045 int __netdev_update_features(struct net_device *dev)
5046 {
5047         netdev_features_t features;
5048         int err = 0;
5049
5050         ASSERT_RTNL();
5051
5052         features = netdev_get_wanted_features(dev);
5053
5054         if (dev->netdev_ops->ndo_fix_features)
5055                 features = dev->netdev_ops->ndo_fix_features(dev, features);
5056
5057         /* driver might be less strict about feature dependencies */
5058         features = netdev_fix_features(dev, features);
5059
5060         if (dev->features == features)
5061                 return 0;
5062
5063         netdev_dbg(dev, "Features changed: %pNF -> %pNF\n",
5064                 &dev->features, &features);
5065
5066         if (dev->netdev_ops->ndo_set_features)
5067                 err = dev->netdev_ops->ndo_set_features(dev, features);
5068
5069         if (unlikely(err < 0)) {
5070                 netdev_err(dev,
5071                         "set_features() failed (%d); wanted %pNF, left %pNF\n",
5072                         err, &features, &dev->features);
5073                 return -1;
5074         }
5075
5076         if (!err)
5077                 dev->features = features;
5078
5079         return 1;
5080 }
5081
5082 /**
5083  *      netdev_update_features - recalculate device features
5084  *      @dev: the device to check
5085  *
5086  *      Recalculate dev->features set and send notifications if it
5087  *      has changed. Should be called after driver or hardware dependent
5088  *      conditions might have changed that influence the features.
5089  */
5090 void netdev_update_features(struct net_device *dev)
5091 {
5092         if (__netdev_update_features(dev))
5093                 netdev_features_change(dev);
5094 }
5095 EXPORT_SYMBOL(netdev_update_features);
5096
5097 /**
5098  *      netdev_change_features - recalculate device features
5099  *      @dev: the device to check
5100  *
5101  *      Recalculate dev->features set and send notifications even
5102  *      if they have not changed. Should be called instead of
5103  *      netdev_update_features() if also dev->vlan_features might
5104  *      have changed to allow the changes to be propagated to stacked
5105  *      VLAN devices.
5106  */
5107 void netdev_change_features(struct net_device *dev)
5108 {
5109         __netdev_update_features(dev);
5110         netdev_features_change(dev);
5111 }
5112 EXPORT_SYMBOL(netdev_change_features);
5113
5114 /**
5115  *      netif_stacked_transfer_operstate -      transfer operstate
5116  *      @rootdev: the root or lower level device to transfer state from
5117  *      @dev: the device to transfer operstate to
5118  *
5119  *      Transfer operational state from root to device. This is normally
5120  *      called when a stacking relationship exists between the root
5121  *      device and the device(a leaf device).
5122  */
5123 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
5124                                         struct net_device *dev)
5125 {
5126         if (rootdev->operstate == IF_OPER_DORMANT)
5127                 netif_dormant_on(dev);
5128         else
5129                 netif_dormant_off(dev);
5130
5131         if (netif_carrier_ok(rootdev)) {
5132                 if (!netif_carrier_ok(dev))
5133                         netif_carrier_on(dev);
5134         } else {
5135                 if (netif_carrier_ok(dev))
5136                         netif_carrier_off(dev);
5137         }
5138 }
5139 EXPORT_SYMBOL(netif_stacked_transfer_operstate);
5140
5141 #ifdef CONFIG_RPS
5142 static int netif_alloc_rx_queues(struct net_device *dev)
5143 {
5144         unsigned int i, count = dev->num_rx_queues;
5145         struct netdev_rx_queue *rx;
5146
5147         BUG_ON(count < 1);
5148
5149         rx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_rx_queue), GFP_KERNEL);
5150         if (!rx)
5151                 return -ENOMEM;
5152
5153         dev->_rx = rx;
5154
5155         for (i = 0; i < count; i++)
5156                 rx[i].dev = dev;
5157         return 0;
5158 }
5159 #endif
5160
5161 static void netdev_init_one_queue(struct net_device *dev,
5162                                   struct netdev_queue *queue, void *_unused)
5163 {
5164         /* Initialize queue lock */
5165         spin_lock_init(&queue->_xmit_lock);
5166         netdev_set_xmit_lockdep_class(&queue->_xmit_lock, dev->type);
5167         queue->xmit_lock_owner = -1;
5168         netdev_queue_numa_node_write(queue, NUMA_NO_NODE);
5169         queue->dev = dev;
5170 #ifdef CONFIG_BQL
5171         dql_init(&queue->dql, HZ);
5172 #endif
5173 }
5174
5175 static int netif_alloc_netdev_queues(struct net_device *dev)
5176 {
5177         unsigned int count = dev->num_tx_queues;
5178         struct netdev_queue *tx;
5179
5180         BUG_ON(count < 1);
5181
5182         tx = kcalloc(count, sizeof(struct netdev_queue), GFP_KERNEL);
5183         if (!tx)
5184                 return -ENOMEM;
5185
5186         dev->_tx = tx;
5187
5188         netdev_for_each_tx_queue(dev, netdev_init_one_queue, NULL);
5189         spin_lock_init(&dev->tx_global_lock);
5190
5191         return 0;
5192 }
5193
5194 /**
5195  *      register_netdevice      - register a network device
5196  *      @dev: device to register
5197  *
5198  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5199  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5200  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5201  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5202  *
5203  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
5204  *      register_netdev() instead of this.
5205  *
5206  *      BUGS:
5207  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
5208  *      will not get the same name.
5209  */
5210
5211 int register_netdevice(struct net_device *dev)
5212 {
5213         int ret;
5214         struct net *net = dev_net(dev);
5215
5216         BUG_ON(dev_boot_phase);
5217         ASSERT_RTNL();
5218
5219         might_sleep();
5220
5221         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
5222         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
5223         BUG_ON(!net);
5224
5225         spin_lock_init(&dev->addr_list_lock);
5226         netdev_set_addr_lockdep_class(dev);
5227
5228         dev->iflink = -1;
5229
5230         ret = dev_get_valid_name(net, dev, dev->name);
5231         if (ret < 0)
5232                 goto out;
5233
5234         /* Init, if this function is available */
5235         if (dev->netdev_ops->ndo_init) {
5236                 ret = dev->netdev_ops->ndo_init(dev);
5237                 if (ret) {
5238                         if (ret > 0)
5239                                 ret = -EIO;
5240                         goto out;
5241                 }
5242         }
5243
5244         if (((dev->hw_features | dev->features) &
5245              NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER) &&
5246             (!dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_add_vid ||
5247              !dev->netdev_ops->ndo_vlan_rx_kill_vid)) {
5248                 netdev_WARN(dev, "Buggy VLAN acceleration in driver!\n");
5249                 ret = -EINVAL;
5250                 goto err_uninit;
5251         }
5252
5253         ret = -EBUSY;
5254         if (!dev->ifindex)
5255                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5256         else if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex))
5257                 goto err_uninit;
5258
5259         if (dev->iflink == -1)
5260                 dev->iflink = dev->ifindex;
5261
5262         /* Transfer changeable features to wanted_features and enable
5263          * software offloads (GSO and GRO).
5264          */
5265         dev->hw_features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5266         dev->features |= NETIF_F_SOFT_FEATURES;
5267         dev->wanted_features = dev->features & dev->hw_features;
5268
5269         /* Turn on no cache copy if HW is doing checksum */
5270         if (!(dev->flags & IFF_LOOPBACK)) {
5271                 dev->hw_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5272                 if (dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM) {
5273                         dev->wanted_features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5274                         dev->features |= NETIF_F_NOCACHE_COPY;
5275                 }
5276         }
5277
5278         /* Make NETIF_F_HIGHDMA inheritable to VLAN devices.
5279          */
5280         dev->vlan_features |= NETIF_F_HIGHDMA;
5281
5282         /* Make NETIF_F_SG inheritable to tunnel devices.
5283          */
5284         dev->hw_enc_features |= NETIF_F_SG;
5285
5286         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_POST_INIT, dev);
5287         ret = notifier_to_errno(ret);
5288         if (ret)
5289                 goto err_uninit;
5290
5291         ret = netdev_register_kobject(dev);
5292         if (ret)
5293                 goto err_uninit;
5294         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
5295
5296         __netdev_update_features(dev);
5297
5298         /*
5299          *      Default initial state at registry is that the
5300          *      device is present.
5301          */
5302
5303         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5304
5305         linkwatch_init_dev(dev);
5306
5307         dev_init_scheduler(dev);
5308         dev_hold(dev);
5309         list_netdevice(dev);
5310         add_device_randomness(dev->dev_addr, dev->addr_len);
5311
5312         /* If the device has permanent device address, driver should
5313          * set dev_addr and also addr_assign_type should be set to
5314          * NET_ADDR_PERM (default value).
5315          */
5316         if (dev->addr_assign_type == NET_ADDR_PERM)
5317                 memcpy(dev->perm_addr, dev->dev_addr, dev->addr_len);
5318
5319         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5320         ret = call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5321         ret = notifier_to_errno(ret);
5322         if (ret) {
5323                 rollback_registered(dev);
5324                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5325         }
5326         /*
5327          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5328          *      device is fully setup before sending notifications.
5329          */
5330         if (!dev->rtnl_link_ops ||
5331             dev->rtnl_link_state == RTNL_LINK_INITIALIZED)
5332                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5333
5334 out:
5335         return ret;
5336
5337 err_uninit:
5338         if (dev->netdev_ops->ndo_uninit)
5339                 dev->netdev_ops->ndo_uninit(dev);
5340         goto out;
5341 }
5342 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
5343
5344 /**
5345  *      init_dummy_netdev       - init a dummy network device for NAPI
5346  *      @dev: device to init
5347  *
5348  *      This takes a network device structure and initialize the minimum
5349  *      amount of fields so it can be used to schedule NAPI polls without
5350  *      registering a full blown interface. This is to be used by drivers
5351  *      that need to tie several hardware interfaces to a single NAPI
5352  *      poll scheduler due to HW limitations.
5353  */
5354 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev)
5355 {
5356         /* Clear everything. Note we don't initialize spinlocks
5357          * are they aren't supposed to be taken by any of the
5358          * NAPI code and this dummy netdev is supposed to be
5359          * only ever used for NAPI polls
5360          */
5361         memset(dev, 0, sizeof(struct net_device));
5362
5363         /* make sure we BUG if trying to hit standard
5364          * register/unregister code path
5365          */
5366         dev->reg_state = NETREG_DUMMY;
5367
5368         /* NAPI wants this */
5369         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5370
5371         /* a dummy interface is started by default */
5372         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
5373         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
5374
5375         /* Note : We dont allocate pcpu_refcnt for dummy devices,
5376          * because users of this 'device' dont need to change
5377          * its refcount.
5378          */
5379
5380         return 0;
5381 }
5382 EXPORT_SYMBOL_GPL(init_dummy_netdev);
5383
5384
5385 /**
5386  *      register_netdev - register a network device
5387  *      @dev: device to register
5388  *
5389  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
5390  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
5391  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
5392  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
5393  *
5394  *      This is a wrapper around register_netdevice that takes the rtnl semaphore
5395  *      and expands the device name if you passed a format string to
5396  *      alloc_netdev.
5397  */
5398 int register_netdev(struct net_device *dev)
5399 {
5400         int err;
5401
5402         rtnl_lock();
5403         err = register_netdevice(dev);
5404         rtnl_unlock();
5405         return err;
5406 }
5407 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
5408
5409 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev)
5410 {
5411         int i, refcnt = 0;
5412
5413         for_each_possible_cpu(i)
5414                 refcnt += *per_cpu_ptr(dev->pcpu_refcnt, i);
5415         return refcnt;
5416 }
5417 EXPORT_SYMBOL(netdev_refcnt_read);
5418
5419 /**
5420  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
5421  * @dev: target net_device
5422  *
5423  * This is called when unregistering network devices.
5424  *
5425  * Any protocol or device that holds a reference should register
5426  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
5427  * reference if they receive an UNREGISTER event.
5428  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
5429  * call dev_put.
5430  */
5431 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
5432 {
5433         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
5434         int refcnt;
5435
5436         linkwatch_forget_dev(dev);
5437
5438         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
5439         refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5440
5441         while (refcnt != 0) {
5442                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
5443                         rtnl_lock();
5444
5445                         /* Rebroadcast unregister notification */
5446                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5447
5448                         __rtnl_unlock();
5449                         rcu_barrier();
5450                         rtnl_lock();
5451
5452                         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5453                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
5454                                      &dev->state)) {
5455                                 /* We must not have linkwatch events
5456                                  * pending on unregister. If this
5457                                  * happens, we simply run the queue
5458                                  * unscheduled, resulting in a noop
5459                                  * for this device.
5460                                  */
5461                                 linkwatch_run_queue();
5462                         }
5463
5464                         __rtnl_unlock();
5465
5466                         rebroadcast_time = jiffies;
5467                 }
5468
5469                 msleep(250);
5470
5471                 refcnt = netdev_refcnt_read(dev);
5472
5473                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
5474                         pr_emerg("unregister_netdevice: waiting for %s to become free. Usage count = %d\n",
5475                                  dev->name, refcnt);
5476                         warning_time = jiffies;
5477                 }
5478         }
5479 }
5480
5481 /* The sequence is:
5482  *
5483  *      rtnl_lock();
5484  *      ...
5485  *      register_netdevice(x1);
5486  *      register_netdevice(x2);
5487  *      ...
5488  *      unregister_netdevice(y1);
5489  *      unregister_netdevice(y2);
5490  *      ...
5491  *      rtnl_unlock();
5492  *      free_netdev(y1);
5493  *      free_netdev(y2);
5494  *
5495  * We are invoked by rtnl_unlock().
5496  * This allows us to deal with problems:
5497  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
5498  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
5499  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
5500  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
5501  *
5502  * We must not return until all unregister events added during
5503  * the interval the lock was held have been completed.
5504  */
5505 void netdev_run_todo(void)
5506 {
5507         struct list_head list;
5508
5509         /* Snapshot list, allow later requests */
5510         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
5511
5512         __rtnl_unlock();
5513
5514
5515         /* Wait for rcu callbacks to finish before next phase */
5516         if (!list_empty(&list))
5517                 rcu_barrier();
5518
5519         while (!list_empty(&list)) {
5520                 struct net_device *dev
5521                         = list_first_entry(&list, struct net_device, todo_list);
5522                 list_del(&dev->todo_list);
5523
5524                 rtnl_lock();
5525                 call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5526                 __rtnl_unlock();
5527
5528                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
5529                         pr_err("network todo '%s' but state %d\n",
5530                                dev->name, dev->reg_state);
5531                         dump_stack();
5532                         continue;
5533                 }
5534
5535                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
5536
5537                 on_each_cpu(flush_backlog, dev, 1);
5538
5539                 netdev_wait_allrefs(dev);
5540
5541                 /* paranoia */
5542                 BUG_ON(netdev_refcnt_read(dev));
5543                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip_ptr));
5544                 WARN_ON(rcu_access_pointer(dev->ip6_ptr));
5545                 WARN_ON(dev->dn_ptr);
5546
5547                 if (dev->destructor)
5548                         dev->destructor(dev);
5549
5550                 /* Free network device */
5551                 kobject_put(&dev->dev.kobj);
5552         }
5553 }
5554
5555 /* Convert net_device_stats to rtnl_link_stats64.  They have the same
5556  * fields in the same order, with only the type differing.
5557  */
5558 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
5559                              const struct net_device_stats *netdev_stats)
5560 {
5561 #if BITS_PER_LONG == 64
5562         BUILD_BUG_ON(sizeof(*stats64) != sizeof(*netdev_stats));
5563         memcpy(stats64, netdev_stats, sizeof(*stats64));
5564 #else
5565         size_t i, n = sizeof(*stats64) / sizeof(u64);
5566         const unsigned long *src = (const unsigned long *)netdev_stats;
5567         u64 *dst = (u64 *)stats64;
5568
5569         BUILD_BUG_ON(sizeof(*netdev_stats) / sizeof(unsigned long) !=
5570                      sizeof(*stats64) / sizeof(u64));
5571         for (i = 0; i < n; i++)
5572                 dst[i] = src[i];
5573 #endif
5574 }
5575 EXPORT_SYMBOL(netdev_stats_to_stats64);
5576
5577 /**
5578  *      dev_get_stats   - get network device statistics
5579  *      @dev: device to get statistics from
5580  *      @storage: place to store stats
5581  *
5582  *      Get network statistics from device. Return @storage.
5583  *      The device driver may provide its own method by setting
5584  *      dev->netdev_ops->get_stats64 or dev->netdev_ops->get_stats;
5585  *      otherwise the internal statistics structure is used.
5586  */
5587 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
5588                                         struct rtnl_link_stats64 *storage)
5589 {
5590         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
5591
5592         if (ops->ndo_get_stats64) {
5593                 memset(storage, 0, sizeof(*storage));
5594                 ops->ndo_get_stats64(dev, storage);
5595         } else if (ops->ndo_get_stats) {
5596                 netdev_stats_to_stats64(storage, ops->ndo_get_stats(dev));
5597         } else {
5598                 netdev_stats_to_stats64(storage, &dev->stats);
5599         }
5600         storage->rx_dropped += atomic_long_read(&dev->rx_dropped);
5601         return storage;
5602 }
5603 EXPORT_SYMBOL(dev_get_stats);
5604
5605 struct netdev_queue *dev_ingress_queue_create(struct net_device *dev)
5606 {
5607         struct netdev_queue *queue = dev_ingress_queue(dev);
5608
5609 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
5610         if (queue)
5611                 return queue;
5612         queue = kzalloc(sizeof(*queue), GFP_KERNEL);
5613         if (!queue)
5614                 return NULL;
5615         netdev_init_one_queue(dev, queue, NULL);
5616         queue->qdisc = &noop_qdisc;
5617         queue->qdisc_sleeping = &noop_qdisc;
5618         rcu_assign_pointer(dev->ingress_queue, queue);
5619 #endif
5620         return queue;
5621 }
5622
5623 static const struct ethtool_ops default_ethtool_ops;
5624
5625 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
5626                                     const struct ethtool_ops *ops)
5627 {
5628         if (dev->ethtool_ops == &default_ethtool_ops)
5629                 dev->ethtool_ops = ops;
5630 }
5631 EXPORT_SYMBOL_GPL(netdev_set_default_ethtool_ops);
5632
5633 /**
5634  *      alloc_netdev_mqs - allocate network device
5635  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
5636  *      @name:          device name format string
5637  *      @setup:         callback to initialize device
5638  *      @txqs:          the number of TX subqueues to allocate
5639  *      @rxqs:          the number of RX subqueues to allocate
5640  *
5641  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
5642  *      and performs basic initialization.  Also allocates subquue structs
5643  *      for each queue on the device.
5644  */
5645 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
5646                 void (*setup)(struct net_device *),
5647                 unsigned int txqs, unsigned int rxqs)
5648 {
5649         struct net_device *dev;
5650         size_t alloc_size;
5651         struct net_device *p;
5652
5653         BUG_ON(strlen(name) >= sizeof(dev->name));
5654
5655         if (txqs < 1) {
5656                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero queues\n");
5657                 return NULL;
5658         }
5659
5660 #ifdef CONFIG_RPS
5661         if (rxqs < 1) {
5662                 pr_err("alloc_netdev: Unable to allocate device with zero RX queues\n");
5663                 return NULL;
5664         }
5665 #endif
5666
5667         alloc_size = sizeof(struct net_device);
5668         if (sizeof_priv) {
5669                 /* ensure 32-byte alignment of private area */
5670                 alloc_size = ALIGN(alloc_size, NETDEV_ALIGN);
5671                 alloc_size += sizeof_priv;
5672         }
5673         /* ensure 32-byte alignment of whole construct */
5674         alloc_size += NETDEV_ALIGN - 1;
5675
5676         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
5677         if (!p)
5678                 return NULL;
5679
5680         dev = PTR_ALIGN(p, NETDEV_ALIGN);
5681         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
5682
5683         dev->pcpu_refcnt = alloc_percpu(int);
5684         if (!dev->pcpu_refcnt)
5685                 goto free_p;
5686
5687         if (dev_addr_init(dev))
5688                 goto free_pcpu;
5689
5690         dev_mc_init(dev);
5691         dev_uc_init(dev);
5692
5693         dev_net_set(dev, &init_net);
5694
5695         dev->gso_max_size = GSO_MAX_SIZE;
5696         dev->gso_max_segs = GSO_MAX_SEGS;
5697
5698         INIT_LIST_HEAD(&dev->napi_list);
5699         INIT_LIST_HEAD(&dev->unreg_list);
5700         INIT_LIST_HEAD(&dev->link_watch_list);
5701         INIT_LIST_HEAD(&dev->upper_dev_list);
5702         dev->priv_flags = IFF_XMIT_DST_RELEASE;
5703         setup(dev);
5704
5705         dev->num_tx_queues = txqs;
5706         dev->real_num_tx_queues = txqs;
5707         if (netif_alloc_netdev_queues(dev))
5708                 goto free_all;
5709
5710 #ifdef CONFIG_RPS
5711         dev->num_rx_queues = rxqs;
5712         dev->real_num_rx_queues = rxqs;
5713         if (netif_alloc_rx_queues(dev))
5714                 goto free_all;
5715 #endif
5716
5717         strcpy(dev->name, name);
5718         dev->group = INIT_NETDEV_GROUP;
5719         if (!dev->ethtool_ops)
5720                 dev->ethtool_ops = &default_ethtool_ops;
5721         return dev;
5722
5723 free_all:
5724         free_netdev(dev);
5725         return NULL;
5726
5727 free_pcpu:
5728         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5729         kfree(dev->_tx);
5730 #ifdef CONFIG_RPS
5731         kfree(dev->_rx);
5732 #endif
5733
5734 free_p:
5735         kfree(p);
5736         return NULL;
5737 }
5738 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev_mqs);
5739
5740 /**
5741  *      free_netdev - free network device
5742  *      @dev: device
5743  *
5744  *      This function does the last stage of destroying an allocated device
5745  *      interface. The reference to the device object is released.
5746  *      If this is the last reference then it will be freed.
5747  */
5748 void free_netdev(struct net_device *dev)
5749 {
5750         struct napi_struct *p, *n;
5751
5752         release_net(dev_net(dev));
5753
5754         kfree(dev->_tx);
5755 #ifdef CONFIG_RPS
5756         kfree(dev->_rx);
5757 #endif
5758
5759         kfree(rcu_dereference_protected(dev->ingress_queue, 1));
5760
5761         /* Flush device addresses */
5762         dev_addr_flush(dev);
5763
5764         list_for_each_entry_safe(p, n, &dev->napi_list, dev_list)
5765                 netif_napi_del(p);
5766
5767         free_percpu(dev->pcpu_refcnt);
5768         dev->pcpu_refcnt = NULL;
5769
5770         /*  Compatibility with error handling in drivers */
5771         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
5772                 kfree((char *)dev - dev->padded);
5773                 return;
5774         }
5775
5776         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
5777         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
5778
5779         /* will free via device release */
5780         put_device(&dev->dev);
5781 }
5782 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
5783
5784 /**
5785  *      synchronize_net -  Synchronize with packet receive processing
5786  *
5787  *      Wait for packets currently being received to be done.
5788  *      Does not block later packets from starting.
5789  */
5790 void synchronize_net(void)
5791 {
5792         might_sleep();
5793         if (rtnl_is_locked())
5794                 synchronize_rcu_expedited();
5795         else
5796                 synchronize_rcu();
5797 }
5798 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
5799
5800 /**
5801  *      unregister_netdevice_queue - remove device from the kernel
5802  *      @dev: device
5803  *      @head: list
5804  *
5805  *      This function shuts down a device interface and removes it
5806  *      from the kernel tables.
5807  *      If head not NULL, device is queued to be unregistered later.
5808  *
5809  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
5810  *      unregister_netdev() instead of this.
5811  */
5812
5813 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head)
5814 {
5815         ASSERT_RTNL();
5816
5817         if (head) {
5818                 list_move_tail(&dev->unreg_list, head);
5819         } else {
5820                 rollback_registered(dev);
5821                 /* Finish processing unregister after unlock */
5822                 net_set_todo(dev);
5823         }
5824 }
5825 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_queue);
5826
5827 /**
5828  *      unregister_netdevice_many - unregister many devices
5829  *      @head: list of devices
5830  *
5831  *  Note: As most callers use a stack allocated list_head,
5832  *  we force a list_del() to make sure stack wont be corrupted later.
5833  */
5834 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head)
5835 {
5836         struct net_device *dev;
5837
5838         if (!list_empty(head)) {
5839                 rollback_registered_many(head);
5840                 list_for_each_entry(dev, head, unreg_list)
5841                         net_set_todo(dev);
5842                 list_del(head);
5843         }
5844 }
5845 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_many);
5846
5847 /**
5848  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
5849  *      @dev: device
5850  *
5851  *      This function shuts down a device interface and removes it
5852  *      from the kernel tables.
5853  *
5854  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
5855  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
5856  *      unregister_netdevice.
5857  */
5858 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
5859 {
5860         rtnl_lock();
5861         unregister_netdevice(dev);
5862         rtnl_unlock();
5863 }
5864 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
5865
5866 /**
5867  *      dev_change_net_namespace - move device to different nethost namespace
5868  *      @dev: device
5869  *      @net: network namespace
5870  *      @pat: If not NULL name pattern to try if the current device name
5871  *            is already taken in the destination network namespace.
5872  *
5873  *      This function shuts down a device interface and moves it
5874  *      to a new network namespace. On success 0 is returned, on
5875  *      a failure a netagive errno code is returned.
5876  *
5877  *      Callers must hold the rtnl semaphore.
5878  */
5879
5880 int dev_change_net_namespace(struct net_device *dev, struct net *net, const char *pat)
5881 {
5882         int err;
5883
5884         ASSERT_RTNL();
5885
5886         /* Don't allow namespace local devices to be moved. */
5887         err = -EINVAL;
5888         if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
5889                 goto out;
5890
5891         /* Ensure the device has been registrered */
5892         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
5893                 goto out;
5894
5895         /* Get out if there is nothing todo */
5896         err = 0;
5897         if (net_eq(dev_net(dev), net))
5898                 goto out;
5899
5900         /* Pick the destination device name, and ensure
5901          * we can use it in the destination network namespace.
5902          */
5903         err = -EEXIST;
5904         if (__dev_get_by_name(net, dev->name)) {
5905                 /* We get here if we can't use the current device name */
5906                 if (!pat)
5907                         goto out;
5908                 if (dev_get_valid_name(net, dev, pat) < 0)
5909                         goto out;
5910         }
5911
5912         /*
5913          * And now a mini version of register_netdevice unregister_netdevice.
5914          */
5915
5916         /* If device is running close it first. */
5917         dev_close(dev);
5918
5919         /* And unlink it from device chain */
5920         err = -ENODEV;
5921         unlist_netdevice(dev);
5922
5923         synchronize_net();
5924
5925         /* Shutdown queueing discipline. */
5926         dev_shutdown(dev);
5927
5928         /* Notify protocols, that we are about to destroy
5929            this device. They should clean all the things.
5930
5931            Note that dev->reg_state stays at NETREG_REGISTERED.
5932            This is wanted because this way 8021q and macvlan know
5933            the device is just moving and can keep their slaves up.
5934         */
5935         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER, dev);
5936         rcu_barrier();
5937         call_netdevice_notifiers(NETDEV_UNREGISTER_FINAL, dev);
5938         rtmsg_ifinfo(RTM_DELLINK, dev, ~0U);
5939
5940         /*
5941          *      Flush the unicast and multicast chains
5942          */
5943         dev_uc_flush(dev);
5944         dev_mc_flush(dev);
5945
5946         /* Send a netdev-removed uevent to the old namespace */
5947         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_REMOVE);
5948
5949         /* Actually switch the network namespace */
5950         dev_net_set(dev, net);
5951
5952         /* If there is an ifindex conflict assign a new one */
5953         if (__dev_get_by_index(net, dev->ifindex)) {
5954                 int iflink = (dev->iflink == dev->ifindex);
5955                 dev->ifindex = dev_new_index(net);
5956                 if (iflink)
5957                         dev->iflink = dev->ifindex;
5958         }
5959
5960         /* Send a netdev-add uevent to the new namespace */
5961         kobject_uevent(&dev->dev.kobj, KOBJ_ADD);
5962
5963         /* Fixup kobjects */
5964         err = device_rename(&dev->dev, dev->name);
5965         WARN_ON(err);
5966
5967         /* Add the device back in the hashes */
5968         list_netdevice(dev);
5969
5970         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
5971         call_netdevice_notifiers(NETDEV_REGISTER, dev);
5972
5973         /*
5974          *      Prevent userspace races by waiting until the network
5975          *      device is fully setup before sending notifications.
5976          */
5977         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, ~0U);
5978
5979         synchronize_net();
5980         err = 0;
5981 out:
5982         return err;
5983 }
5984 EXPORT_SYMBOL_GPL(dev_change_net_namespace);
5985
5986 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
5987                             unsigned long action,
5988                             void *ocpu)
5989 {
5990         struct sk_buff **list_skb;
5991         struct sk_buff *skb;
5992         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
5993         struct softnet_data *sd, *oldsd;
5994
5995         if (action != CPU_DEAD && action != CPU_DEAD_FROZEN)
5996                 return NOTIFY_OK;
5997
5998         local_irq_disable();
5999         cpu = smp_processor_id();
6000         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
6001         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
6002
6003         /* Find end of our completion_queue. */
6004         list_skb = &sd->completion_queue;
6005         while (*list_skb)
6006                 list_skb = &(*list_skb)->next;
6007         /* Append completion queue from offline CPU. */
6008         *list_skb = oldsd->completion_queue;
6009         oldsd->completion_queue = NULL;
6010
6011         /* Append output queue from offline CPU. */
6012         if (oldsd->output_queue) {
6013                 *sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue;
6014                 sd->output_queue_tailp = oldsd->output_queue_tailp;
6015                 oldsd->output_queue = NULL;
6016                 oldsd->output_queue_tailp = &oldsd->output_queue;
6017         }
6018         /* Append NAPI poll list from offline CPU. */
6019         if (!list_empty(&oldsd->poll_list)) {
6020                 list_splice_init(&oldsd->poll_list, &sd->poll_list);
6021                 raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
6022         }
6023
6024         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
6025         local_irq_enable();
6026
6027         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
6028         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->process_queue))) {
6029                 netif_rx(skb);
6030                 input_queue_head_incr(oldsd);
6031         }
6032         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue))) {
6033                 netif_rx(skb);
6034                 input_queue_head_incr(oldsd);
6035         }
6036
6037         return NOTIFY_OK;
6038 }
6039
6040
6041 /**
6042  *      netdev_increment_features - increment feature set by one
6043  *      @all: current feature set
6044  *      @one: new feature set
6045  *      @mask: mask feature set
6046  *
6047  *      Computes a new feature set after adding a device with feature set
6048  *      @one to the master device with current feature set @all.  Will not
6049  *      enable anything that is off in @mask. Returns the new feature set.
6050  */
6051 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
6052         netdev_features_t one, netdev_features_t mask)
6053 {
6054         if (mask & NETIF_F_GEN_CSUM)
6055                 mask |= NETIF_F_ALL_CSUM;
6056         mask |= NETIF_F_VLAN_CHALLENGED;
6057
6058         all |= one & (NETIF_F_ONE_FOR_ALL|NETIF_F_ALL_CSUM) & mask;
6059         all &= one | ~NETIF_F_ALL_FOR_ALL;
6060
6061         /* If one device supports hw checksumming, set for all. */
6062         if (all & NETIF_F_GEN_CSUM)
6063                 all &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
6064
6065         return all;
6066 }
6067 EXPORT_SYMBOL(netdev_increment_features);
6068
6069 static struct hlist_head *netdev_create_hash(void)
6070 {
6071         int i;
6072         struct hlist_head *hash;
6073
6074         hash = kmalloc(sizeof(*hash) * NETDEV_HASHENTRIES, GFP_KERNEL);
6075         if (hash != NULL)
6076                 for (i = 0; i < NETDEV_HASHENTRIES; i++)
6077                         INIT_HLIST_HEAD(&hash[i]);
6078
6079         return hash;
6080 }
6081
6082 /* Initialize per network namespace state */
6083 static int __net_init netdev_init(struct net *net)
6084 {
6085         if (net != &init_net)
6086                 INIT_LIST_HEAD(&net->dev_base_head);
6087
6088         net->dev_name_head = netdev_create_hash();
6089         if (net->dev_name_head == NULL)
6090                 goto err_name;
6091
6092         net->dev_index_head = netdev_create_hash();
6093         if (net->dev_index_head == NULL)
6094                 goto err_idx;
6095
6096         return 0;
6097
6098 err_idx:
6099         kfree(net->dev_name_head);
6100 err_name:
6101         return -ENOMEM;
6102 }
6103
6104 /**
6105  *      netdev_drivername - network driver for the device
6106  *      @dev: network device
6107  *
6108  *      Determine network driver for device.
6109  */
6110 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev)
6111 {
6112         const struct device_driver *driver;
6113         const struct device *parent;
6114         const char *empty = "";
6115
6116         parent = dev->dev.parent;
6117         if (!parent)
6118                 return empty;
6119
6120         driver = parent->driver;
6121         if (driver && driver->name)
6122                 return driver->name;
6123         return empty;
6124 }
6125
6126 static int __netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6127                            struct va_format *vaf)
6128 {
6129         int r;
6130
6131         if (dev && dev->dev.parent) {
6132                 r = dev_printk_emit(level[1] - '0',
6133                                     dev->dev.parent,
6134                                     "%s %s %s: %pV",
6135                                     dev_driver_string(dev->dev.parent),
6136                                     dev_name(dev->dev.parent),
6137                                     netdev_name(dev), vaf);
6138         } else if (dev) {
6139                 r = printk("%s%s: %pV", level, netdev_name(dev), vaf);
6140         } else {
6141                 r = printk("%s(NULL net_device): %pV", level, vaf);
6142         }
6143
6144         return r;
6145 }
6146
6147 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
6148                   const char *format, ...)
6149 {
6150         struct va_format vaf;
6151         va_list args;
6152         int r;
6153
6154         va_start(args, format);
6155
6156         vaf.fmt = format;
6157         vaf.va = &args;
6158
6159         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);
6160
6161         va_end(args);
6162
6163         return r;
6164 }
6165 EXPORT_SYMBOL(netdev_printk);
6166
6167 #define define_netdev_printk_level(func, level)                 \
6168 int func(const struct net_device *dev, const char *fmt, ...)    \
6169 {                                                               \
6170         int r;                                                  \
6171         struct va_format vaf;                                   \
6172         va_list args;                                           \
6173                                                                 \
6174         va_start(args, fmt);                                    \
6175                                                                 \
6176         vaf.fmt = fmt;                                          \
6177         vaf.va = &args;                                         \
6178                                                                 \
6179         r = __netdev_printk(level, dev, &vaf);                  \
6180                                                                 \
6181         va_end(args);                                           \
6182                                                                 \
6183         return r;                                               \
6184 }                                                               \
6185 EXPORT_SYMBOL(func);
6186
6187 define_netdev_printk_level(netdev_emerg, KERN_EMERG);
6188 define_netdev_printk_level(netdev_alert, KERN_ALERT);
6189 define_netdev_printk_level(netdev_crit, KERN_CRIT);
6190 define_netdev_printk_level(netdev_err, KERN_ERR);
6191 define_netdev_printk_level(netdev_warn, KERN_WARNING);
6192 define_netdev_printk_level(netdev_notice, KERN_NOTICE);
6193 define_netdev_printk_level(netdev_info, KERN_INFO);
6194
6195 static void __net_exit netdev_exit(struct net *net)
6196 {
6197         kfree(net->dev_name_head);
6198         kfree(net->dev_index_head);
6199 }
6200
6201 static struct pernet_operations __net_initdata netdev_net_ops = {
6202         .init = netdev_init,
6203         .exit = netdev_exit,
6204 };
6205
6206 static void __net_exit default_device_exit(struct net *net)
6207 {
6208         struct net_device *dev, *aux;
6209         /*
6210          * Push all migratable network devices back to the
6211          * initial network namespace
6212          */
6213         rtnl_lock();
6214         for_each_netdev_safe(net, dev, aux) {
6215                 int err;
6216                 char fb_name[IFNAMSIZ];
6217
6218                 /* Ignore unmoveable devices (i.e. loopback) */
6219                 if (dev->features & NETIF_F_NETNS_LOCAL)
6220                         continue;
6221
6222                 /* Leave virtual devices for the generic cleanup */
6223                 if (dev->rtnl_link_ops)
6224                         continue;
6225
6226                 /* Push remaining network devices to init_net */
6227                 snprintf(fb_name, IFNAMSIZ, "dev%d", dev->ifindex);
6228                 err = dev_change_net_namespace(dev, &init_net, fb_name);
6229                 if (err) {
6230                         pr_emerg("%s: failed to move %s to init_net: %d\n",
6231                                  __func__, dev->name, err);
6232                         BUG();
6233                 }
6234         }
6235         rtnl_unlock();
6236 }
6237
6238 static void __net_exit default_device_exit_batch(struct list_head *net_list)
6239 {
6240         /* At exit all network devices most be removed from a network
6241          * namespace.  Do this in the reverse order of registration.
6242          * Do this across as many network namespaces as possible to
6243          * improve batching efficiency.
6244          */
6245         struct net_device *dev;
6246         struct net *net;
6247         LIST_HEAD(dev_kill_list);
6248
6249         rtnl_lock();
6250         list_for_each_entry(net, net_list, exit_list) {
6251                 for_each_netdev_reverse(net, dev) {
6252                         if (dev->rtnl_link_ops)
6253                                 dev->rtnl_link_ops->dellink(dev, &dev_kill_list);
6254                         else
6255                                 unregister_netdevice_queue(dev, &dev_kill_list);
6256                 }
6257         }
6258         unregister_netdevice_many(&dev_kill_list);
6259         rtnl_unlock();
6260 }
6261
6262 static struct pernet_operations __net_initdata default_device_ops = {
6263         .exit = default_device_exit,
6264         .exit_batch = default_device_exit_batch,
6265 };
6266
6267 /*
6268  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
6269  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
6270  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
6271  *
6272  */
6273
6274 /*
6275  *       This is called single threaded during boot, so no need
6276  *       to take the rtnl semaphore.
6277  */
6278 static int __init net_dev_init(void)
6279 {
6280         int i, rc = -ENOMEM;
6281
6282         BUG_ON(!dev_boot_phase);
6283
6284         if (dev_proc_init())
6285                 goto out;
6286
6287         if (netdev_kobject_init())
6288                 goto out;
6289
6290         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
6291         for (i = 0; i < PTYPE_HASH_SIZE; i++)
6292                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
6293
6294         INIT_LIST_HEAD(&offload_base);
6295
6296         if (register_pernet_subsys(&netdev_net_ops))
6297                 goto out;
6298
6299         /*
6300          *      Initialise the packet receive queues.
6301          */
6302
6303         for_each_possible_cpu(i) {
6304                 struct softnet_data *sd = &per_cpu(softnet_data, i);
6305
6306                 memset(sd, 0, sizeof(*sd));
6307                 skb_queue_head_init(&sd->input_pkt_queue);
6308                 skb_queue_head_init(&sd->process_queue);
6309                 sd->completion_queue = NULL;
6310                 INIT_LIST_HEAD(&sd->poll_list);
6311                 sd->output_queue = NULL;
6312                 sd->output_queue_tailp = &sd->output_queue;
6313 #ifdef CONFIG_RPS
6314                 sd->csd.func = rps_trigger_softirq;
6315                 sd->csd.info = sd;
6316                 sd->csd.flags = 0;
6317                 sd->cpu = i;
6318 #endif
6319
6320                 sd->backlog.poll = process_backlog;
6321                 sd->backlog.weight = weight_p;
6322                 sd->backlog.gro_list = NULL;
6323                 sd->backlog.gro_count = 0;
6324         }
6325
6326         dev_boot_phase = 0;
6327
6328         /* The loopback device is special if any other network devices
6329          * is present in a network namespace the loopback device must
6330          * be present. Since we now dynamically allocate and free the
6331          * loopback device ensure this invariant is maintained by
6332          * keeping the loopback device as the first device on the
6333          * list of network devices.  Ensuring the loopback devices
6334          * is the first device that appears and the last network device
6335          * that disappears.
6336          */
6337         if (register_pernet_device(&loopback_net_ops))
6338                 goto out;
6339
6340         if (register_pernet_device(&default_device_ops))
6341                 goto out;
6342
6343         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action);
6344         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action);
6345
6346         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
6347         dst_init();
6348         rc = 0;
6349 out:
6350         return rc;
6351 }
6352
6353 subsys_initcall(net_dev_init);