Merge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
[powerpc.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 <asm/system.h>
77 #include <linux/bitops.h>
78 #include <linux/capability.h>
79 #include <linux/config.h>
80 #include <linux/cpu.h>
81 #include <linux/types.h>
82 #include <linux/kernel.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/notifier.h>
95 #include <linux/skbuff.h>
96 #include <net/sock.h>
97 #include <linux/rtnetlink.h>
98 #include <linux/proc_fs.h>
99 #include <linux/seq_file.h>
100 #include <linux/stat.h>
101 #include <linux/if_bridge.h>
102 #include <linux/divert.h>
103 #include <net/dst.h>
104 #include <net/pkt_sched.h>
105 #include <net/checksum.h>
106 #include <linux/highmem.h>
107 #include <linux/init.h>
108 #include <linux/kmod.h>
109 #include <linux/module.h>
110 #include <linux/kallsyms.h>
111 #include <linux/netpoll.h>
112 #include <linux/rcupdate.h>
113 #include <linux/delay.h>
114 #include <linux/wireless.h>
115 #include <net/iw_handler.h>
116 #include <asm/current.h>
117 #include <linux/audit.h>
118 #include <linux/dmaengine.h>
119 #include <linux/err.h>
120
121 /*
122  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
123  *      and the routines to invoke.
124  *
125  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
126  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
127  *
128  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
129  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
130  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
131  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
132  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
133  *             --BLG
134  *
135  *              0800    IP
136  *              8100    802.1Q VLAN
137  *              0001    802.3
138  *              0002    AX.25
139  *              0004    802.2
140  *              8035    RARP
141  *              0005    SNAP
142  *              0805    X.25
143  *              0806    ARP
144  *              8137    IPX
145  *              0009    Localtalk
146  *              86DD    IPv6
147  */
148
149 static DEFINE_SPINLOCK(ptype_lock);
150 static struct list_head ptype_base[16]; /* 16 way hashed list */
151 static struct list_head ptype_all;              /* Taps */
152
153 #ifdef CONFIG_NET_DMA
154 static struct dma_client *net_dma_client;
155 static unsigned int net_dma_count;
156 static spinlock_t net_dma_event_lock;
157 #endif
158
159 /*
160  * The @dev_base list is protected by @dev_base_lock and the rtnl
161  * semaphore.
162  *
163  * Pure readers hold dev_base_lock for reading.
164  *
165  * Writers must hold the rtnl semaphore while they loop through the
166  * dev_base list, and hold dev_base_lock for writing when they do the
167  * actual updates.  This allows pure readers to access the list even
168  * while a writer is preparing to update it.
169  *
170  * To put it another way, dev_base_lock is held for writing only to
171  * protect against pure readers; the rtnl semaphore provides the
172  * protection against other writers.
173  *
174  * See, for example usages, register_netdevice() and
175  * unregister_netdevice(), which must be called with the rtnl
176  * semaphore held.
177  */
178 struct net_device *dev_base;
179 static struct net_device **dev_tail = &dev_base;
180 DEFINE_RWLOCK(dev_base_lock);
181
182 EXPORT_SYMBOL(dev_base);
183 EXPORT_SYMBOL(dev_base_lock);
184
185 #define NETDEV_HASHBITS 8
186 static struct hlist_head dev_name_head[1<<NETDEV_HASHBITS];
187 static struct hlist_head dev_index_head[1<<NETDEV_HASHBITS];
188
189 static inline struct hlist_head *dev_name_hash(const char *name)
190 {
191         unsigned hash = full_name_hash(name, strnlen(name, IFNAMSIZ));
192         return &dev_name_head[hash & ((1<<NETDEV_HASHBITS)-1)];
193 }
194
195 static inline struct hlist_head *dev_index_hash(int ifindex)
196 {
197         return &dev_index_head[ifindex & ((1<<NETDEV_HASHBITS)-1)];
198 }
199
200 /*
201  *      Our notifier list
202  */
203
204 static RAW_NOTIFIER_HEAD(netdev_chain);
205
206 /*
207  *      Device drivers call our routines to queue packets here. We empty the
208  *      queue in the local softnet handler.
209  */
210 DEFINE_PER_CPU(struct softnet_data, softnet_data) = { NULL };
211
212 #ifdef CONFIG_SYSFS
213 extern int netdev_sysfs_init(void);
214 extern int netdev_register_sysfs(struct net_device *);
215 extern void netdev_unregister_sysfs(struct net_device *);
216 #else
217 #define netdev_sysfs_init()             (0)
218 #define netdev_register_sysfs(dev)      (0)
219 #define netdev_unregister_sysfs(dev)    do { } while(0)
220 #endif
221
222
223 /*******************************************************************************
224
225                 Protocol management and registration routines
226
227 *******************************************************************************/
228
229 /*
230  *      For efficiency
231  */
232
233 static int netdev_nit;
234
235 /*
236  *      Add a protocol ID to the list. Now that the input handler is
237  *      smarter we can dispense with all the messy stuff that used to be
238  *      here.
239  *
240  *      BEWARE!!! Protocol handlers, mangling input packets,
241  *      MUST BE last in hash buckets and checking protocol handlers
242  *      MUST start from promiscuous ptype_all chain in net_bh.
243  *      It is true now, do not change it.
244  *      Explanation follows: if protocol handler, mangling packet, will
245  *      be the first on list, it is not able to sense, that packet
246  *      is cloned and should be copied-on-write, so that it will
247  *      change it and subsequent readers will get broken packet.
248  *                                                      --ANK (980803)
249  */
250
251 /**
252  *      dev_add_pack - add packet handler
253  *      @pt: packet type declaration
254  *
255  *      Add a protocol handler to the networking stack. The passed &packet_type
256  *      is linked into kernel lists and may not be freed until it has been
257  *      removed from the kernel lists.
258  *
259  *      This call does not sleep therefore it can not 
260  *      guarantee all CPU's that are in middle of receiving packets
261  *      will see the new packet type (until the next received packet).
262  */
263
264 void dev_add_pack(struct packet_type *pt)
265 {
266         int hash;
267
268         spin_lock_bh(&ptype_lock);
269         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
270                 netdev_nit++;
271                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_all);
272         } else {
273                 hash = ntohs(pt->type) & 15;
274                 list_add_rcu(&pt->list, &ptype_base[hash]);
275         }
276         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
277 }
278
279 /**
280  *      __dev_remove_pack        - remove packet handler
281  *      @pt: packet type declaration
282  *
283  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
284  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
285  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
286  *      returns. 
287  *
288  *      The packet type might still be in use by receivers
289  *      and must not be freed until after all the CPU's have gone
290  *      through a quiescent state.
291  */
292 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
293 {
294         struct list_head *head;
295         struct packet_type *pt1;
296
297         spin_lock_bh(&ptype_lock);
298
299         if (pt->type == htons(ETH_P_ALL)) {
300                 netdev_nit--;
301                 head = &ptype_all;
302         } else
303                 head = &ptype_base[ntohs(pt->type) & 15];
304
305         list_for_each_entry(pt1, head, list) {
306                 if (pt == pt1) {
307                         list_del_rcu(&pt->list);
308                         goto out;
309                 }
310         }
311
312         printk(KERN_WARNING "dev_remove_pack: %p not found.\n", pt);
313 out:
314         spin_unlock_bh(&ptype_lock);
315 }
316 /**
317  *      dev_remove_pack  - remove packet handler
318  *      @pt: packet type declaration
319  *
320  *      Remove a protocol handler that was previously added to the kernel
321  *      protocol handlers by dev_add_pack(). The passed &packet_type is removed
322  *      from the kernel lists and can be freed or reused once this function
323  *      returns.
324  *
325  *      This call sleeps to guarantee that no CPU is looking at the packet
326  *      type after return.
327  */
328 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt)
329 {
330         __dev_remove_pack(pt);
331         
332         synchronize_net();
333 }
334
335 /******************************************************************************
336
337                       Device Boot-time Settings Routines
338
339 *******************************************************************************/
340
341 /* Boot time configuration table */
342 static struct netdev_boot_setup dev_boot_setup[NETDEV_BOOT_SETUP_MAX];
343
344 /**
345  *      netdev_boot_setup_add   - add new setup entry
346  *      @name: name of the device
347  *      @map: configured settings for the device
348  *
349  *      Adds new setup entry to the dev_boot_setup list.  The function
350  *      returns 0 on error and 1 on success.  This is a generic routine to
351  *      all netdevices.
352  */
353 static int netdev_boot_setup_add(char *name, struct ifmap *map)
354 {
355         struct netdev_boot_setup *s;
356         int i;
357
358         s = dev_boot_setup;
359         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
360                 if (s[i].name[0] == '\0' || s[i].name[0] == ' ') {
361                         memset(s[i].name, 0, sizeof(s[i].name));
362                         strcpy(s[i].name, name);
363                         memcpy(&s[i].map, map, sizeof(s[i].map));
364                         break;
365                 }
366         }
367
368         return i >= NETDEV_BOOT_SETUP_MAX ? 0 : 1;
369 }
370
371 /**
372  *      netdev_boot_setup_check - check boot time settings
373  *      @dev: the netdevice
374  *
375  *      Check boot time settings for the device.
376  *      The found settings are set for the device to be used
377  *      later in the device probing.
378  *      Returns 0 if no settings found, 1 if they are.
379  */
380 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev)
381 {
382         struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
383         int i;
384
385         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++) {
386                 if (s[i].name[0] != '\0' && s[i].name[0] != ' ' &&
387                     !strncmp(dev->name, s[i].name, strlen(s[i].name))) {
388                         dev->irq        = s[i].map.irq;
389                         dev->base_addr  = s[i].map.base_addr;
390                         dev->mem_start  = s[i].map.mem_start;
391                         dev->mem_end    = s[i].map.mem_end;
392                         return 1;
393                 }
394         }
395         return 0;
396 }
397
398
399 /**
400  *      netdev_boot_base        - get address from boot time settings
401  *      @prefix: prefix for network device
402  *      @unit: id for network device
403  *
404  *      Check boot time settings for the base address of device.
405  *      The found settings are set for the device to be used
406  *      later in the device probing.
407  *      Returns 0 if no settings found.
408  */
409 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit)
410 {
411         const struct netdev_boot_setup *s = dev_boot_setup;
412         char name[IFNAMSIZ];
413         int i;
414
415         sprintf(name, "%s%d", prefix, unit);
416
417         /*
418          * If device already registered then return base of 1
419          * to indicate not to probe for this interface
420          */
421         if (__dev_get_by_name(name))
422                 return 1;
423
424         for (i = 0; i < NETDEV_BOOT_SETUP_MAX; i++)
425                 if (!strcmp(name, s[i].name))
426                         return s[i].map.base_addr;
427         return 0;
428 }
429
430 /*
431  * Saves at boot time configured settings for any netdevice.
432  */
433 int __init netdev_boot_setup(char *str)
434 {
435         int ints[5];
436         struct ifmap map;
437
438         str = get_options(str, ARRAY_SIZE(ints), ints);
439         if (!str || !*str)
440                 return 0;
441
442         /* Save settings */
443         memset(&map, 0, sizeof(map));
444         if (ints[0] > 0)
445                 map.irq = ints[1];
446         if (ints[0] > 1)
447                 map.base_addr = ints[2];
448         if (ints[0] > 2)
449                 map.mem_start = ints[3];
450         if (ints[0] > 3)
451                 map.mem_end = ints[4];
452
453         /* Add new entry to the list */
454         return netdev_boot_setup_add(str, &map);
455 }
456
457 __setup("netdev=", netdev_boot_setup);
458
459 /*******************************************************************************
460
461                             Device Interface Subroutines
462
463 *******************************************************************************/
464
465 /**
466  *      __dev_get_by_name       - find a device by its name
467  *      @name: name to find
468  *
469  *      Find an interface by name. Must be called under RTNL semaphore
470  *      or @dev_base_lock. If the name is found a pointer to the device
471  *      is returned. If the name is not found then %NULL is returned. The
472  *      reference counters are not incremented so the caller must be
473  *      careful with locks.
474  */
475
476 struct net_device *__dev_get_by_name(const char *name)
477 {
478         struct hlist_node *p;
479
480         hlist_for_each(p, dev_name_hash(name)) {
481                 struct net_device *dev
482                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
483                 if (!strncmp(dev->name, name, IFNAMSIZ))
484                         return dev;
485         }
486         return NULL;
487 }
488
489 /**
490  *      dev_get_by_name         - find a device by its name
491  *      @name: name to find
492  *
493  *      Find an interface by name. This can be called from any
494  *      context and does its own locking. The returned handle has
495  *      the usage count incremented and the caller must use dev_put() to
496  *      release it when it is no longer needed. %NULL is returned if no
497  *      matching device is found.
498  */
499
500 struct net_device *dev_get_by_name(const char *name)
501 {
502         struct net_device *dev;
503
504         read_lock(&dev_base_lock);
505         dev = __dev_get_by_name(name);
506         if (dev)
507                 dev_hold(dev);
508         read_unlock(&dev_base_lock);
509         return dev;
510 }
511
512 /**
513  *      __dev_get_by_index - find a device by its ifindex
514  *      @ifindex: index of device
515  *
516  *      Search for an interface by index. Returns %NULL if the device
517  *      is not found or a pointer to the device. The device has not
518  *      had its reference counter increased so the caller must be careful
519  *      about locking. The caller must hold either the RTNL semaphore
520  *      or @dev_base_lock.
521  */
522
523 struct net_device *__dev_get_by_index(int ifindex)
524 {
525         struct hlist_node *p;
526
527         hlist_for_each(p, dev_index_hash(ifindex)) {
528                 struct net_device *dev
529                         = hlist_entry(p, struct net_device, index_hlist);
530                 if (dev->ifindex == ifindex)
531                         return dev;
532         }
533         return NULL;
534 }
535
536
537 /**
538  *      dev_get_by_index - find a device by its ifindex
539  *      @ifindex: index of device
540  *
541  *      Search for an interface by index. Returns NULL if the device
542  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has
543  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
544  *      dev_put to indicate they have finished with it.
545  */
546
547 struct net_device *dev_get_by_index(int ifindex)
548 {
549         struct net_device *dev;
550
551         read_lock(&dev_base_lock);
552         dev = __dev_get_by_index(ifindex);
553         if (dev)
554                 dev_hold(dev);
555         read_unlock(&dev_base_lock);
556         return dev;
557 }
558
559 /**
560  *      dev_getbyhwaddr - find a device by its hardware address
561  *      @type: media type of device
562  *      @ha: hardware address
563  *
564  *      Search for an interface by MAC address. Returns NULL if the device
565  *      is not found or a pointer to the device. The caller must hold the
566  *      rtnl semaphore. The returned device has not had its ref count increased
567  *      and the caller must therefore be careful about locking
568  *
569  *      BUGS:
570  *      If the API was consistent this would be __dev_get_by_hwaddr
571  */
572
573 struct net_device *dev_getbyhwaddr(unsigned short type, char *ha)
574 {
575         struct net_device *dev;
576
577         ASSERT_RTNL();
578
579         for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next)
580                 if (dev->type == type &&
581                     !memcmp(dev->dev_addr, ha, dev->addr_len))
582                         break;
583         return dev;
584 }
585
586 EXPORT_SYMBOL(dev_getbyhwaddr);
587
588 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(unsigned short type)
589 {
590         struct net_device *dev;
591
592         rtnl_lock();
593         for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next) {
594                 if (dev->type == type) {
595                         dev_hold(dev);
596                         break;
597                 }
598         }
599         rtnl_unlock();
600         return dev;
601 }
602
603 EXPORT_SYMBOL(dev_getfirstbyhwtype);
604
605 /**
606  *      dev_get_by_flags - find any device with given flags
607  *      @if_flags: IFF_* values
608  *      @mask: bitmask of bits in if_flags to check
609  *
610  *      Search for any interface with the given flags. Returns NULL if a device
611  *      is not found or a pointer to the device. The device returned has 
612  *      had a reference added and the pointer is safe until the user calls
613  *      dev_put to indicate they have finished with it.
614  */
615
616 struct net_device * dev_get_by_flags(unsigned short if_flags, unsigned short mask)
617 {
618         struct net_device *dev;
619
620         read_lock(&dev_base_lock);
621         for (dev = dev_base; dev != NULL; dev = dev->next) {
622                 if (((dev->flags ^ if_flags) & mask) == 0) {
623                         dev_hold(dev);
624                         break;
625                 }
626         }
627         read_unlock(&dev_base_lock);
628         return dev;
629 }
630
631 /**
632  *      dev_valid_name - check if name is okay for network device
633  *      @name: name string
634  *
635  *      Network device names need to be valid file names to
636  *      to allow sysfs to work
637  */
638 int dev_valid_name(const char *name)
639 {
640         return !(*name == '\0' 
641                  || !strcmp(name, ".")
642                  || !strcmp(name, "..")
643                  || strchr(name, '/'));
644 }
645
646 /**
647  *      dev_alloc_name - allocate a name for a device
648  *      @dev: device
649  *      @name: name format string
650  *
651  *      Passed a format string - eg "lt%d" it will try and find a suitable
652  *      id. It scans list of devices to build up a free map, then chooses
653  *      the first empty slot. The caller must hold the dev_base or rtnl lock
654  *      while allocating the name and adding the device in order to avoid
655  *      duplicates.
656  *      Limited to bits_per_byte * page size devices (ie 32K on most platforms).
657  *      Returns the number of the unit assigned or a negative errno code.
658  */
659
660 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name)
661 {
662         int i = 0;
663         char buf[IFNAMSIZ];
664         const char *p;
665         const int max_netdevices = 8*PAGE_SIZE;
666         long *inuse;
667         struct net_device *d;
668
669         p = strnchr(name, IFNAMSIZ-1, '%');
670         if (p) {
671                 /*
672                  * Verify the string as this thing may have come from
673                  * the user.  There must be either one "%d" and no other "%"
674                  * characters.
675                  */
676                 if (p[1] != 'd' || strchr(p + 2, '%'))
677                         return -EINVAL;
678
679                 /* Use one page as a bit array of possible slots */
680                 inuse = (long *) get_zeroed_page(GFP_ATOMIC);
681                 if (!inuse)
682                         return -ENOMEM;
683
684                 for (d = dev_base; d; d = d->next) {
685                         if (!sscanf(d->name, name, &i))
686                                 continue;
687                         if (i < 0 || i >= max_netdevices)
688                                 continue;
689
690                         /*  avoid cases where sscanf is not exact inverse of printf */
691                         snprintf(buf, sizeof(buf), name, i);
692                         if (!strncmp(buf, d->name, IFNAMSIZ))
693                                 set_bit(i, inuse);
694                 }
695
696                 i = find_first_zero_bit(inuse, max_netdevices);
697                 free_page((unsigned long) inuse);
698         }
699
700         snprintf(buf, sizeof(buf), name, i);
701         if (!__dev_get_by_name(buf)) {
702                 strlcpy(dev->name, buf, IFNAMSIZ);
703                 return i;
704         }
705
706         /* It is possible to run out of possible slots
707          * when the name is long and there isn't enough space left
708          * for the digits, or if all bits are used.
709          */
710         return -ENFILE;
711 }
712
713
714 /**
715  *      dev_change_name - change name of a device
716  *      @dev: device
717  *      @newname: name (or format string) must be at least IFNAMSIZ
718  *
719  *      Change name of a device, can pass format strings "eth%d".
720  *      for wildcarding.
721  */
722 int dev_change_name(struct net_device *dev, char *newname)
723 {
724         int err = 0;
725
726         ASSERT_RTNL();
727
728         if (dev->flags & IFF_UP)
729                 return -EBUSY;
730
731         if (!dev_valid_name(newname))
732                 return -EINVAL;
733
734         if (strchr(newname, '%')) {
735                 err = dev_alloc_name(dev, newname);
736                 if (err < 0)
737                         return err;
738                 strcpy(newname, dev->name);
739         }
740         else if (__dev_get_by_name(newname))
741                 return -EEXIST;
742         else
743                 strlcpy(dev->name, newname, IFNAMSIZ);
744
745         err = class_device_rename(&dev->class_dev, dev->name);
746         if (!err) {
747                 hlist_del(&dev->name_hlist);
748                 hlist_add_head(&dev->name_hlist, dev_name_hash(dev->name));
749                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
750                                 NETDEV_CHANGENAME, dev);
751         }
752
753         return err;
754 }
755
756 /**
757  *      netdev_features_change - device changes features
758  *      @dev: device to cause notification
759  *
760  *      Called to indicate a device has changed features.
761  */
762 void netdev_features_change(struct net_device *dev)
763 {
764         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_FEAT_CHANGE, dev);
765 }
766 EXPORT_SYMBOL(netdev_features_change);
767
768 /**
769  *      netdev_state_change - device changes state
770  *      @dev: device to cause notification
771  *
772  *      Called to indicate a device has changed state. This function calls
773  *      the notifier chains for netdev_chain and sends a NEWLINK message
774  *      to the routing socket.
775  */
776 void netdev_state_change(struct net_device *dev)
777 {
778         if (dev->flags & IFF_UP) {
779                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
780                                 NETDEV_CHANGE, dev);
781                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, 0);
782         }
783 }
784
785 /**
786  *      dev_load        - load a network module
787  *      @name: name of interface
788  *
789  *      If a network interface is not present and the process has suitable
790  *      privileges this function loads the module. If module loading is not
791  *      available in this kernel then it becomes a nop.
792  */
793
794 void dev_load(const char *name)
795 {
796         struct net_device *dev;  
797
798         read_lock(&dev_base_lock);
799         dev = __dev_get_by_name(name);
800         read_unlock(&dev_base_lock);
801
802         if (!dev && capable(CAP_SYS_MODULE))
803                 request_module("%s", name);
804 }
805
806 static int default_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
807 {
808         printk(KERN_DEBUG "%s: default_rebuild_header called -- BUG!\n",
809                skb->dev ? skb->dev->name : "NULL!!!");
810         kfree_skb(skb);
811         return 1;
812 }
813
814
815 /**
816  *      dev_open        - prepare an interface for use.
817  *      @dev:   device to open
818  *
819  *      Takes a device from down to up state. The device's private open
820  *      function is invoked and then the multicast lists are loaded. Finally
821  *      the device is moved into the up state and a %NETDEV_UP message is
822  *      sent to the netdev notifier chain.
823  *
824  *      Calling this function on an active interface is a nop. On a failure
825  *      a negative errno code is returned.
826  */
827 int dev_open(struct net_device *dev)
828 {
829         int ret = 0;
830
831         /*
832          *      Is it already up?
833          */
834
835         if (dev->flags & IFF_UP)
836                 return 0;
837
838         /*
839          *      Is it even present?
840          */
841         if (!netif_device_present(dev))
842                 return -ENODEV;
843
844         /*
845          *      Call device private open method
846          */
847         set_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
848         if (dev->open) {
849                 ret = dev->open(dev);
850                 if (ret)
851                         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
852         }
853
854         /*
855          *      If it went open OK then:
856          */
857
858         if (!ret) {
859                 /*
860                  *      Set the flags.
861                  */
862                 dev->flags |= IFF_UP;
863
864                 /*
865                  *      Initialize multicasting status
866                  */
867                 dev_mc_upload(dev);
868
869                 /*
870                  *      Wakeup transmit queue engine
871                  */
872                 dev_activate(dev);
873
874                 /*
875                  *      ... and announce new interface.
876                  */
877                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_UP, dev);
878         }
879         return ret;
880 }
881
882 /**
883  *      dev_close - shutdown an interface.
884  *      @dev: device to shutdown
885  *
886  *      This function moves an active device into down state. A
887  *      %NETDEV_GOING_DOWN is sent to the netdev notifier chain. The device
888  *      is then deactivated and finally a %NETDEV_DOWN is sent to the notifier
889  *      chain.
890  */
891 int dev_close(struct net_device *dev)
892 {
893         if (!(dev->flags & IFF_UP))
894                 return 0;
895
896         /*
897          *      Tell people we are going down, so that they can
898          *      prepare to death, when device is still operating.
899          */
900         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_GOING_DOWN, dev);
901
902         dev_deactivate(dev);
903
904         clear_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
905
906         /* Synchronize to scheduled poll. We cannot touch poll list,
907          * it can be even on different cpu. So just clear netif_running(),
908          * and wait when poll really will happen. Actually, the best place
909          * for this is inside dev->stop() after device stopped its irq
910          * engine, but this requires more changes in devices. */
911
912         smp_mb__after_clear_bit(); /* Commit netif_running(). */
913         while (test_bit(__LINK_STATE_RX_SCHED, &dev->state)) {
914                 /* No hurry. */
915                 msleep(1);
916         }
917
918         /*
919          *      Call the device specific close. This cannot fail.
920          *      Only if device is UP
921          *
922          *      We allow it to be called even after a DETACH hot-plug
923          *      event.
924          */
925         if (dev->stop)
926                 dev->stop(dev);
927
928         /*
929          *      Device is now down.
930          */
931
932         dev->flags &= ~IFF_UP;
933
934         /*
935          * Tell people we are down
936          */
937         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_DOWN, dev);
938
939         return 0;
940 }
941
942
943 /*
944  *      Device change register/unregister. These are not inline or static
945  *      as we export them to the world.
946  */
947
948 /**
949  *      register_netdevice_notifier - register a network notifier block
950  *      @nb: notifier
951  *
952  *      Register a notifier to be called when network device events occur.
953  *      The notifier passed is linked into the kernel structures and must
954  *      not be reused until it has been unregistered. A negative errno code
955  *      is returned on a failure.
956  *
957  *      When registered all registration and up events are replayed
958  *      to the new notifier to allow device to have a race free 
959  *      view of the network device list.
960  */
961
962 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
963 {
964         struct net_device *dev;
965         int err;
966
967         rtnl_lock();
968         err = raw_notifier_chain_register(&netdev_chain, nb);
969         if (!err) {
970                 for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next) {
971                         nb->notifier_call(nb, NETDEV_REGISTER, dev);
972
973                         if (dev->flags & IFF_UP) 
974                                 nb->notifier_call(nb, NETDEV_UP, dev);
975                 }
976         }
977         rtnl_unlock();
978         return err;
979 }
980
981 /**
982  *      unregister_netdevice_notifier - unregister a network notifier block
983  *      @nb: notifier
984  *
985  *      Unregister a notifier previously registered by
986  *      register_netdevice_notifier(). The notifier is unlinked into the
987  *      kernel structures and may then be reused. A negative errno code
988  *      is returned on a failure.
989  */
990
991 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb)
992 {
993         int err;
994
995         rtnl_lock();
996         err = raw_notifier_chain_unregister(&netdev_chain, nb);
997         rtnl_unlock();
998         return err;
999 }
1000
1001 /**
1002  *      call_netdevice_notifiers - call all network notifier blocks
1003  *      @val: value passed unmodified to notifier function
1004  *      @v:   pointer passed unmodified to notifier function
1005  *
1006  *      Call all network notifier blocks.  Parameters and return value
1007  *      are as for raw_notifier_call_chain().
1008  */
1009
1010 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, void *v)
1011 {
1012         return raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, val, v);
1013 }
1014
1015 /* When > 0 there are consumers of rx skb time stamps */
1016 static atomic_t netstamp_needed = ATOMIC_INIT(0);
1017
1018 void net_enable_timestamp(void)
1019 {
1020         atomic_inc(&netstamp_needed);
1021 }
1022
1023 void net_disable_timestamp(void)
1024 {
1025         atomic_dec(&netstamp_needed);
1026 }
1027
1028 void __net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1029 {
1030         struct timeval tv;
1031
1032         do_gettimeofday(&tv);
1033         skb_set_timestamp(skb, &tv);
1034 }
1035 EXPORT_SYMBOL(__net_timestamp);
1036
1037 static inline void net_timestamp(struct sk_buff *skb)
1038 {
1039         if (atomic_read(&netstamp_needed))
1040                 __net_timestamp(skb);
1041         else {
1042                 skb->tstamp.off_sec = 0;
1043                 skb->tstamp.off_usec = 0;
1044         }
1045 }
1046
1047 /*
1048  *      Support routine. Sends outgoing frames to any network
1049  *      taps currently in use.
1050  */
1051
1052 static void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1053 {
1054         struct packet_type *ptype;
1055
1056         net_timestamp(skb);
1057
1058         rcu_read_lock();
1059         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1060                 /* Never send packets back to the socket
1061                  * they originated from - MvS (miquels@drinkel.ow.org)
1062                  */
1063                 if ((ptype->dev == dev || !ptype->dev) &&
1064                     (ptype->af_packet_priv == NULL ||
1065                      (struct sock *)ptype->af_packet_priv != skb->sk)) {
1066                         struct sk_buff *skb2= skb_clone(skb, GFP_ATOMIC);
1067                         if (!skb2)
1068                                 break;
1069
1070                         /* skb->nh should be correctly
1071                            set by sender, so that the second statement is
1072                            just protection against buggy protocols.
1073                          */
1074                         skb2->mac.raw = skb2->data;
1075
1076                         if (skb2->nh.raw < skb2->data ||
1077                             skb2->nh.raw > skb2->tail) {
1078                                 if (net_ratelimit())
1079                                         printk(KERN_CRIT "protocol %04x is "
1080                                                "buggy, dev %s\n",
1081                                                skb2->protocol, dev->name);
1082                                 skb2->nh.raw = skb2->data;
1083                         }
1084
1085                         skb2->h.raw = skb2->nh.raw;
1086                         skb2->pkt_type = PACKET_OUTGOING;
1087                         ptype->func(skb2, skb->dev, ptype, skb->dev);
1088                 }
1089         }
1090         rcu_read_unlock();
1091 }
1092
1093
1094 void __netif_schedule(struct net_device *dev)
1095 {
1096         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state)) {
1097                 unsigned long flags;
1098                 struct softnet_data *sd;
1099
1100                 local_irq_save(flags);
1101                 sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1102                 dev->next_sched = sd->output_queue;
1103                 sd->output_queue = dev;
1104                 raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
1105                 local_irq_restore(flags);
1106         }
1107 }
1108 EXPORT_SYMBOL(__netif_schedule);
1109
1110 void __netif_rx_schedule(struct net_device *dev)
1111 {
1112         unsigned long flags;
1113
1114         local_irq_save(flags);
1115         dev_hold(dev);
1116         list_add_tail(&dev->poll_list, &__get_cpu_var(softnet_data).poll_list);
1117         if (dev->quota < 0)
1118                 dev->quota += dev->weight;
1119         else
1120                 dev->quota = dev->weight;
1121         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
1122         local_irq_restore(flags);
1123 }
1124 EXPORT_SYMBOL(__netif_rx_schedule);
1125
1126 void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
1127 {
1128         if (in_irq() || irqs_disabled())
1129                 dev_kfree_skb_irq(skb);
1130         else
1131                 dev_kfree_skb(skb);
1132 }
1133 EXPORT_SYMBOL(dev_kfree_skb_any);
1134
1135
1136 /* Hot-plugging. */
1137 void netif_device_detach(struct net_device *dev)
1138 {
1139         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1140             netif_running(dev)) {
1141                 netif_stop_queue(dev);
1142         }
1143 }
1144 EXPORT_SYMBOL(netif_device_detach);
1145
1146 void netif_device_attach(struct net_device *dev)
1147 {
1148         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state) &&
1149             netif_running(dev)) {
1150                 netif_wake_queue(dev);
1151                 __netdev_watchdog_up(dev);
1152         }
1153 }
1154 EXPORT_SYMBOL(netif_device_attach);
1155
1156
1157 /*
1158  * Invalidate hardware checksum when packet is to be mangled, and
1159  * complete checksum manually on outgoing path.
1160  */
1161 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb, int inward)
1162 {
1163         unsigned int csum;
1164         int ret = 0, offset = skb->h.raw - skb->data;
1165
1166         if (inward) {
1167                 skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1168                 goto out;
1169         }
1170
1171         if (skb_cloned(skb)) {
1172                 ret = pskb_expand_head(skb, 0, 0, GFP_ATOMIC);
1173                 if (ret)
1174                         goto out;
1175         }
1176
1177         BUG_ON(offset > (int)skb->len);
1178         csum = skb_checksum(skb, offset, skb->len-offset, 0);
1179
1180         offset = skb->tail - skb->h.raw;
1181         BUG_ON(offset <= 0);
1182         BUG_ON(skb->csum + 2 > offset);
1183
1184         *(u16*)(skb->h.raw + skb->csum) = csum_fold(csum);
1185         skb->ip_summed = CHECKSUM_NONE;
1186 out:    
1187         return ret;
1188 }
1189
1190 /**
1191  *      skb_gso_segment - Perform segmentation on skb.
1192  *      @skb: buffer to segment
1193  *      @features: features for the output path (see dev->features)
1194  *
1195  *      This function segments the given skb and returns a list of segments.
1196  *
1197  *      It may return NULL if the skb requires no segmentation.  This is
1198  *      only possible when GSO is used for verifying header integrity.
1199  */
1200 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, int features)
1201 {
1202         struct sk_buff *segs = ERR_PTR(-EPROTONOSUPPORT);
1203         struct packet_type *ptype;
1204         int type = skb->protocol;
1205
1206         BUG_ON(skb_shinfo(skb)->frag_list);
1207         BUG_ON(skb->ip_summed != CHECKSUM_HW);
1208
1209         skb->mac.raw = skb->data;
1210         skb->mac_len = skb->nh.raw - skb->data;
1211         __skb_pull(skb, skb->mac_len);
1212
1213         rcu_read_lock();
1214         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type) & 15], list) {
1215                 if (ptype->type == type && !ptype->dev && ptype->gso_segment) {
1216                         segs = ptype->gso_segment(skb, features);
1217                         break;
1218                 }
1219         }
1220         rcu_read_unlock();
1221
1222         __skb_push(skb, skb->data - skb->mac.raw);
1223
1224         return segs;
1225 }
1226
1227 EXPORT_SYMBOL(skb_gso_segment);
1228
1229 /* Take action when hardware reception checksum errors are detected. */
1230 #ifdef CONFIG_BUG
1231 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
1232 {
1233         if (net_ratelimit()) {
1234                 printk(KERN_ERR "%s: hw csum failure.\n", 
1235                         dev ? dev->name : "<unknown>");
1236                 dump_stack();
1237         }
1238 }
1239 EXPORT_SYMBOL(netdev_rx_csum_fault);
1240 #endif
1241
1242 /* Actually, we should eliminate this check as soon as we know, that:
1243  * 1. IOMMU is present and allows to map all the memory.
1244  * 2. No high memory really exists on this machine.
1245  */
1246
1247 static inline int illegal_highdma(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb)
1248 {
1249 #ifdef CONFIG_HIGHMEM
1250         int i;
1251
1252         if (dev->features & NETIF_F_HIGHDMA)
1253                 return 0;
1254
1255         for (i = 0; i < skb_shinfo(skb)->nr_frags; i++)
1256                 if (PageHighMem(skb_shinfo(skb)->frags[i].page))
1257                         return 1;
1258
1259 #endif
1260         return 0;
1261 }
1262
1263 struct dev_gso_cb {
1264         void (*destructor)(struct sk_buff *skb);
1265 };
1266
1267 #define DEV_GSO_CB(skb) ((struct dev_gso_cb *)(skb)->cb)
1268
1269 static void dev_gso_skb_destructor(struct sk_buff *skb)
1270 {
1271         struct dev_gso_cb *cb;
1272
1273         do {
1274                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1275
1276                 skb->next = nskb->next;
1277                 nskb->next = NULL;
1278                 kfree_skb(nskb);
1279         } while (skb->next);
1280
1281         cb = DEV_GSO_CB(skb);
1282         if (cb->destructor)
1283                 cb->destructor(skb);
1284 }
1285
1286 /**
1287  *      dev_gso_segment - Perform emulated hardware segmentation on skb.
1288  *      @skb: buffer to segment
1289  *
1290  *      This function segments the given skb and stores the list of segments
1291  *      in skb->next.
1292  */
1293 static int dev_gso_segment(struct sk_buff *skb)
1294 {
1295         struct net_device *dev = skb->dev;
1296         struct sk_buff *segs;
1297         int features = dev->features & ~(illegal_highdma(dev, skb) ?
1298                                          NETIF_F_SG : 0);
1299
1300         segs = skb_gso_segment(skb, features);
1301
1302         /* Verifying header integrity only. */
1303         if (!segs)
1304                 return 0;
1305
1306         if (unlikely(IS_ERR(segs)))
1307                 return PTR_ERR(segs);
1308
1309         skb->next = segs;
1310         DEV_GSO_CB(skb)->destructor = skb->destructor;
1311         skb->destructor = dev_gso_skb_destructor;
1312
1313         return 0;
1314 }
1315
1316 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
1317 {
1318         if (likely(!skb->next)) {
1319                 if (netdev_nit)
1320                         dev_queue_xmit_nit(skb, dev);
1321
1322                 if (netif_needs_gso(dev, skb)) {
1323                         if (unlikely(dev_gso_segment(skb)))
1324                                 goto out_kfree_skb;
1325                         if (skb->next)
1326                                 goto gso;
1327                 }
1328
1329                 return dev->hard_start_xmit(skb, dev);
1330         }
1331
1332 gso:
1333         do {
1334                 struct sk_buff *nskb = skb->next;
1335                 int rc;
1336
1337                 skb->next = nskb->next;
1338                 nskb->next = NULL;
1339                 rc = dev->hard_start_xmit(nskb, dev);
1340                 if (unlikely(rc)) {
1341                         nskb->next = skb->next;
1342                         skb->next = nskb;
1343                         return rc;
1344                 }
1345                 if (unlikely(netif_queue_stopped(dev) && skb->next))
1346                         return NETDEV_TX_BUSY;
1347         } while (skb->next);
1348         
1349         skb->destructor = DEV_GSO_CB(skb)->destructor;
1350
1351 out_kfree_skb:
1352         kfree_skb(skb);
1353         return 0;
1354 }
1355
1356 #define HARD_TX_LOCK(dev, cpu) {                        \
1357         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1358                 netif_tx_lock(dev);                     \
1359         }                                               \
1360 }
1361
1362 #define HARD_TX_UNLOCK(dev) {                           \
1363         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
1364                 netif_tx_unlock(dev);                   \
1365         }                                               \
1366 }
1367
1368 /**
1369  *      dev_queue_xmit - transmit a buffer
1370  *      @skb: buffer to transmit
1371  *
1372  *      Queue a buffer for transmission to a network device. The caller must
1373  *      have set the device and priority and built the buffer before calling
1374  *      this function. The function can be called from an interrupt.
1375  *
1376  *      A negative errno code is returned on a failure. A success does not
1377  *      guarantee the frame will be transmitted as it may be dropped due
1378  *      to congestion or traffic shaping.
1379  *
1380  * -----------------------------------------------------------------------------------
1381  *      I notice this method can also return errors from the queue disciplines,
1382  *      including NET_XMIT_DROP, which is a positive value.  So, errors can also
1383  *      be positive.
1384  *
1385  *      Regardless of the return value, the skb is consumed, so it is currently
1386  *      difficult to retry a send to this method.  (You can bump the ref count
1387  *      before sending to hold a reference for retry if you are careful.)
1388  *
1389  *      When calling this method, interrupts MUST be enabled.  This is because
1390  *      the BH enable code must have IRQs enabled so that it will not deadlock.
1391  *          --BLG
1392  */
1393
1394 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
1395 {
1396         struct net_device *dev = skb->dev;
1397         struct Qdisc *q;
1398         int rc = -ENOMEM;
1399
1400         /* GSO will handle the following emulations directly. */
1401         if (netif_needs_gso(dev, skb))
1402                 goto gso;
1403
1404         if (skb_shinfo(skb)->frag_list &&
1405             !(dev->features & NETIF_F_FRAGLIST) &&
1406             __skb_linearize(skb))
1407                 goto out_kfree_skb;
1408
1409         /* Fragmented skb is linearized if device does not support SG,
1410          * or if at least one of fragments is in highmem and device
1411          * does not support DMA from it.
1412          */
1413         if (skb_shinfo(skb)->nr_frags &&
1414             (!(dev->features & NETIF_F_SG) || illegal_highdma(dev, skb)) &&
1415             __skb_linearize(skb))
1416                 goto out_kfree_skb;
1417
1418         /* If packet is not checksummed and device does not support
1419          * checksumming for this protocol, complete checksumming here.
1420          */
1421         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_HW &&
1422             (!(dev->features & NETIF_F_GEN_CSUM) &&
1423              (!(dev->features & NETIF_F_IP_CSUM) ||
1424               skb->protocol != htons(ETH_P_IP))))
1425                 if (skb_checksum_help(skb, 0))
1426                         goto out_kfree_skb;
1427
1428 gso:
1429         spin_lock_prefetch(&dev->queue_lock);
1430
1431         /* Disable soft irqs for various locks below. Also 
1432          * stops preemption for RCU. 
1433          */
1434         rcu_read_lock_bh(); 
1435
1436         /* Updates of qdisc are serialized by queue_lock. 
1437          * The struct Qdisc which is pointed to by qdisc is now a 
1438          * rcu structure - it may be accessed without acquiring 
1439          * a lock (but the structure may be stale.) The freeing of the
1440          * qdisc will be deferred until it's known that there are no 
1441          * more references to it.
1442          * 
1443          * If the qdisc has an enqueue function, we still need to 
1444          * hold the queue_lock before calling it, since queue_lock
1445          * also serializes access to the device queue.
1446          */
1447
1448         q = rcu_dereference(dev->qdisc);
1449 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1450         skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_EGRESS);
1451 #endif
1452         if (q->enqueue) {
1453                 /* Grab device queue */
1454                 spin_lock(&dev->queue_lock);
1455
1456                 rc = q->enqueue(skb, q);
1457
1458                 qdisc_run(dev);
1459
1460                 spin_unlock(&dev->queue_lock);
1461                 rc = rc == NET_XMIT_BYPASS ? NET_XMIT_SUCCESS : rc;
1462                 goto out;
1463         }
1464
1465         /* The device has no queue. Common case for software devices:
1466            loopback, all the sorts of tunnels...
1467
1468            Really, it is unlikely that netif_tx_lock protection is necessary
1469            here.  (f.e. loopback and IP tunnels are clean ignoring statistics
1470            counters.)
1471            However, it is possible, that they rely on protection
1472            made by us here.
1473
1474            Check this and shot the lock. It is not prone from deadlocks.
1475            Either shot noqueue qdisc, it is even simpler 8)
1476          */
1477         if (dev->flags & IFF_UP) {
1478                 int cpu = smp_processor_id(); /* ok because BHs are off */
1479
1480                 if (dev->xmit_lock_owner != cpu) {
1481
1482                         HARD_TX_LOCK(dev, cpu);
1483
1484                         if (!netif_queue_stopped(dev)) {
1485                                 rc = 0;
1486                                 if (!dev_hard_start_xmit(skb, dev)) {
1487                                         HARD_TX_UNLOCK(dev);
1488                                         goto out;
1489                                 }
1490                         }
1491                         HARD_TX_UNLOCK(dev);
1492                         if (net_ratelimit())
1493                                 printk(KERN_CRIT "Virtual device %s asks to "
1494                                        "queue packet!\n", dev->name);
1495                 } else {
1496                         /* Recursion is detected! It is possible,
1497                          * unfortunately */
1498                         if (net_ratelimit())
1499                                 printk(KERN_CRIT "Dead loop on virtual device "
1500                                        "%s, fix it urgently!\n", dev->name);
1501                 }
1502         }
1503
1504         rc = -ENETDOWN;
1505         rcu_read_unlock_bh();
1506
1507 out_kfree_skb:
1508         kfree_skb(skb);
1509         return rc;
1510 out:
1511         rcu_read_unlock_bh();
1512         return rc;
1513 }
1514
1515
1516 /*=======================================================================
1517                         Receiver routines
1518   =======================================================================*/
1519
1520 int netdev_max_backlog = 1000;
1521 int netdev_budget = 300;
1522 int weight_p = 64;            /* old backlog weight */
1523
1524 DEFINE_PER_CPU(struct netif_rx_stats, netdev_rx_stat) = { 0, };
1525
1526
1527 /**
1528  *      netif_rx        -       post buffer to the network code
1529  *      @skb: buffer to post
1530  *
1531  *      This function receives a packet from a device driver and queues it for
1532  *      the upper (protocol) levels to process.  It always succeeds. The buffer
1533  *      may be dropped during processing for congestion control or by the
1534  *      protocol layers.
1535  *
1536  *      return values:
1537  *      NET_RX_SUCCESS  (no congestion)
1538  *      NET_RX_CN_LOW   (low congestion)
1539  *      NET_RX_CN_MOD   (moderate congestion)
1540  *      NET_RX_CN_HIGH  (high congestion)
1541  *      NET_RX_DROP     (packet was dropped)
1542  *
1543  */
1544
1545 int netif_rx(struct sk_buff *skb)
1546 {
1547         struct softnet_data *queue;
1548         unsigned long flags;
1549
1550         /* if netpoll wants it, pretend we never saw it */
1551         if (netpoll_rx(skb))
1552                 return NET_RX_DROP;
1553
1554         if (!skb->tstamp.off_sec)
1555                 net_timestamp(skb);
1556
1557         /*
1558          * The code is rearranged so that the path is the most
1559          * short when CPU is congested, but is still operating.
1560          */
1561         local_irq_save(flags);
1562         queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1563
1564         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1565         if (queue->input_pkt_queue.qlen <= netdev_max_backlog) {
1566                 if (queue->input_pkt_queue.qlen) {
1567 enqueue:
1568                         dev_hold(skb->dev);
1569                         __skb_queue_tail(&queue->input_pkt_queue, skb);
1570                         local_irq_restore(flags);
1571                         return NET_RX_SUCCESS;
1572                 }
1573
1574                 netif_rx_schedule(&queue->backlog_dev);
1575                 goto enqueue;
1576         }
1577
1578         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).dropped++;
1579         local_irq_restore(flags);
1580
1581         kfree_skb(skb);
1582         return NET_RX_DROP;
1583 }
1584
1585 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb)
1586 {
1587         int err;
1588
1589         preempt_disable();
1590         err = netif_rx(skb);
1591         if (local_softirq_pending())
1592                 do_softirq();
1593         preempt_enable();
1594
1595         return err;
1596 }
1597
1598 EXPORT_SYMBOL(netif_rx_ni);
1599
1600 static inline struct net_device *skb_bond(struct sk_buff *skb)
1601 {
1602         struct net_device *dev = skb->dev;
1603
1604         if (dev->master) {
1605                 /*
1606                  * On bonding slaves other than the currently active
1607                  * slave, suppress duplicates except for 802.3ad
1608                  * ETH_P_SLOW and alb non-mcast/bcast.
1609                  */
1610                 if (dev->priv_flags & IFF_SLAVE_INACTIVE) {
1611                         if (dev->master->priv_flags & IFF_MASTER_ALB) {
1612                                 if (skb->pkt_type != PACKET_BROADCAST &&
1613                                     skb->pkt_type != PACKET_MULTICAST)
1614                                         goto keep;
1615                         }
1616
1617                         if (dev->master->priv_flags & IFF_MASTER_8023AD &&
1618                             skb->protocol == __constant_htons(ETH_P_SLOW))
1619                                 goto keep;
1620                 
1621                         kfree_skb(skb);
1622                         return NULL;
1623                 }
1624 keep:
1625                 skb->dev = dev->master;
1626         }
1627
1628         return dev;
1629 }
1630
1631 static void net_tx_action(struct softirq_action *h)
1632 {
1633         struct softnet_data *sd = &__get_cpu_var(softnet_data);
1634
1635         if (sd->completion_queue) {
1636                 struct sk_buff *clist;
1637
1638                 local_irq_disable();
1639                 clist = sd->completion_queue;
1640                 sd->completion_queue = NULL;
1641                 local_irq_enable();
1642
1643                 while (clist) {
1644                         struct sk_buff *skb = clist;
1645                         clist = clist->next;
1646
1647                         BUG_TRAP(!atomic_read(&skb->users));
1648                         __kfree_skb(skb);
1649                 }
1650         }
1651
1652         if (sd->output_queue) {
1653                 struct net_device *head;
1654
1655                 local_irq_disable();
1656                 head = sd->output_queue;
1657                 sd->output_queue = NULL;
1658                 local_irq_enable();
1659
1660                 while (head) {
1661                         struct net_device *dev = head;
1662                         head = head->next_sched;
1663
1664                         smp_mb__before_clear_bit();
1665                         clear_bit(__LINK_STATE_SCHED, &dev->state);
1666
1667                         if (spin_trylock(&dev->queue_lock)) {
1668                                 qdisc_run(dev);
1669                                 spin_unlock(&dev->queue_lock);
1670                         } else {
1671                                 netif_schedule(dev);
1672                         }
1673                 }
1674         }
1675 }
1676
1677 static __inline__ int deliver_skb(struct sk_buff *skb,
1678                                   struct packet_type *pt_prev,
1679                                   struct net_device *orig_dev)
1680 {
1681         atomic_inc(&skb->users);
1682         return pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1683 }
1684
1685 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined (CONFIG_BRIDGE_MODULE)
1686 int (*br_handle_frame_hook)(struct net_bridge_port *p, struct sk_buff **pskb);
1687 struct net_bridge;
1688 struct net_bridge_fdb_entry *(*br_fdb_get_hook)(struct net_bridge *br,
1689                                                 unsigned char *addr);
1690 void (*br_fdb_put_hook)(struct net_bridge_fdb_entry *ent);
1691
1692 static __inline__ int handle_bridge(struct sk_buff **pskb,
1693                                     struct packet_type **pt_prev, int *ret,
1694                                     struct net_device *orig_dev)
1695 {
1696         struct net_bridge_port *port;
1697
1698         if ((*pskb)->pkt_type == PACKET_LOOPBACK ||
1699             (port = rcu_dereference((*pskb)->dev->br_port)) == NULL)
1700                 return 0;
1701
1702         if (*pt_prev) {
1703                 *ret = deliver_skb(*pskb, *pt_prev, orig_dev);
1704                 *pt_prev = NULL;
1705         } 
1706         
1707         return br_handle_frame_hook(port, pskb);
1708 }
1709 #else
1710 #define handle_bridge(skb, pt_prev, ret, orig_dev)      (0)
1711 #endif
1712
1713 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1714 /* TODO: Maybe we should just force sch_ingress to be compiled in
1715  * when CONFIG_NET_CLS_ACT is? otherwise some useless instructions
1716  * a compare and 2 stores extra right now if we dont have it on
1717  * but have CONFIG_NET_CLS_ACT
1718  * NOTE: This doesnt stop any functionality; if you dont have 
1719  * the ingress scheduler, you just cant add policies on ingress.
1720  *
1721  */
1722 static int ing_filter(struct sk_buff *skb) 
1723 {
1724         struct Qdisc *q;
1725         struct net_device *dev = skb->dev;
1726         int result = TC_ACT_OK;
1727         
1728         if (dev->qdisc_ingress) {
1729                 __u32 ttl = (__u32) G_TC_RTTL(skb->tc_verd);
1730                 if (MAX_RED_LOOP < ttl++) {
1731                         printk("Redir loop detected Dropping packet (%s->%s)\n",
1732                                 skb->input_dev->name, skb->dev->name);
1733                         return TC_ACT_SHOT;
1734                 }
1735
1736                 skb->tc_verd = SET_TC_RTTL(skb->tc_verd,ttl);
1737
1738                 skb->tc_verd = SET_TC_AT(skb->tc_verd,AT_INGRESS);
1739
1740                 spin_lock(&dev->ingress_lock);
1741                 if ((q = dev->qdisc_ingress) != NULL)
1742                         result = q->enqueue(skb, q);
1743                 spin_unlock(&dev->ingress_lock);
1744
1745         }
1746
1747         return result;
1748 }
1749 #endif
1750
1751 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
1752 {
1753         struct packet_type *ptype, *pt_prev;
1754         struct net_device *orig_dev;
1755         int ret = NET_RX_DROP;
1756         unsigned short type;
1757
1758         /* if we've gotten here through NAPI, check netpoll */
1759         if (skb->dev->poll && netpoll_rx(skb))
1760                 return NET_RX_DROP;
1761
1762         if (!skb->tstamp.off_sec)
1763                 net_timestamp(skb);
1764
1765         if (!skb->input_dev)
1766                 skb->input_dev = skb->dev;
1767
1768         orig_dev = skb_bond(skb);
1769
1770         if (!orig_dev)
1771                 return NET_RX_DROP;
1772
1773         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).total++;
1774
1775         skb->h.raw = skb->nh.raw = skb->data;
1776         skb->mac_len = skb->nh.raw - skb->mac.raw;
1777
1778         pt_prev = NULL;
1779
1780         rcu_read_lock();
1781
1782 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1783         if (skb->tc_verd & TC_NCLS) {
1784                 skb->tc_verd = CLR_TC_NCLS(skb->tc_verd);
1785                 goto ncls;
1786         }
1787 #endif
1788
1789         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_all, list) {
1790                 if (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev) {
1791                         if (pt_prev) 
1792                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
1793                         pt_prev = ptype;
1794                 }
1795         }
1796
1797 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1798         if (pt_prev) {
1799                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
1800                 pt_prev = NULL; /* noone else should process this after*/
1801         } else {
1802                 skb->tc_verd = SET_TC_OK2MUNGE(skb->tc_verd);
1803         }
1804
1805         ret = ing_filter(skb);
1806
1807         if (ret == TC_ACT_SHOT || (ret == TC_ACT_STOLEN)) {
1808                 kfree_skb(skb);
1809                 goto out;
1810         }
1811
1812         skb->tc_verd = 0;
1813 ncls:
1814 #endif
1815
1816         handle_diverter(skb);
1817
1818         if (handle_bridge(&skb, &pt_prev, &ret, orig_dev))
1819                 goto out;
1820
1821         type = skb->protocol;
1822         list_for_each_entry_rcu(ptype, &ptype_base[ntohs(type)&15], list) {
1823                 if (ptype->type == type &&
1824                     (!ptype->dev || ptype->dev == skb->dev)) {
1825                         if (pt_prev) 
1826                                 ret = deliver_skb(skb, pt_prev, orig_dev);
1827                         pt_prev = ptype;
1828                 }
1829         }
1830
1831         if (pt_prev) {
1832                 ret = pt_prev->func(skb, skb->dev, pt_prev, orig_dev);
1833         } else {
1834                 kfree_skb(skb);
1835                 /* Jamal, now you will not able to escape explaining
1836                  * me how you were going to use this. :-)
1837                  */
1838                 ret = NET_RX_DROP;
1839         }
1840
1841 out:
1842         rcu_read_unlock();
1843         return ret;
1844 }
1845
1846 static int process_backlog(struct net_device *backlog_dev, int *budget)
1847 {
1848         int work = 0;
1849         int quota = min(backlog_dev->quota, *budget);
1850         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1851         unsigned long start_time = jiffies;
1852
1853         backlog_dev->weight = weight_p;
1854         for (;;) {
1855                 struct sk_buff *skb;
1856                 struct net_device *dev;
1857
1858                 local_irq_disable();
1859                 skb = __skb_dequeue(&queue->input_pkt_queue);
1860                 if (!skb)
1861                         goto job_done;
1862                 local_irq_enable();
1863
1864                 dev = skb->dev;
1865
1866                 netif_receive_skb(skb);
1867
1868                 dev_put(dev);
1869
1870                 work++;
1871
1872                 if (work >= quota || jiffies - start_time > 1)
1873                         break;
1874
1875         }
1876
1877         backlog_dev->quota -= work;
1878         *budget -= work;
1879         return -1;
1880
1881 job_done:
1882         backlog_dev->quota -= work;
1883         *budget -= work;
1884
1885         list_del(&backlog_dev->poll_list);
1886         smp_mb__before_clear_bit();
1887         netif_poll_enable(backlog_dev);
1888
1889         local_irq_enable();
1890         return 0;
1891 }
1892
1893 static void net_rx_action(struct softirq_action *h)
1894 {
1895         struct softnet_data *queue = &__get_cpu_var(softnet_data);
1896         unsigned long start_time = jiffies;
1897         int budget = netdev_budget;
1898         void *have;
1899
1900         local_irq_disable();
1901
1902         while (!list_empty(&queue->poll_list)) {
1903                 struct net_device *dev;
1904
1905                 if (budget <= 0 || jiffies - start_time > 1)
1906                         goto softnet_break;
1907
1908                 local_irq_enable();
1909
1910                 dev = list_entry(queue->poll_list.next,
1911                                  struct net_device, poll_list);
1912                 have = netpoll_poll_lock(dev);
1913
1914                 if (dev->quota <= 0 || dev->poll(dev, &budget)) {
1915                         netpoll_poll_unlock(have);
1916                         local_irq_disable();
1917                         list_move_tail(&dev->poll_list, &queue->poll_list);
1918                         if (dev->quota < 0)
1919                                 dev->quota += dev->weight;
1920                         else
1921                                 dev->quota = dev->weight;
1922                 } else {
1923                         netpoll_poll_unlock(have);
1924                         dev_put(dev);
1925                         local_irq_disable();
1926                 }
1927         }
1928 out:
1929 #ifdef CONFIG_NET_DMA
1930         /*
1931          * There may not be any more sk_buffs coming right now, so push
1932          * any pending DMA copies to hardware
1933          */
1934         if (net_dma_client) {
1935                 struct dma_chan *chan;
1936                 rcu_read_lock();
1937                 list_for_each_entry_rcu(chan, &net_dma_client->channels, client_node)
1938                         dma_async_memcpy_issue_pending(chan);
1939                 rcu_read_unlock();
1940         }
1941 #endif
1942         local_irq_enable();
1943         return;
1944
1945 softnet_break:
1946         __get_cpu_var(netdev_rx_stat).time_squeeze++;
1947         __raise_softirq_irqoff(NET_RX_SOFTIRQ);
1948         goto out;
1949 }
1950
1951 static gifconf_func_t * gifconf_list [NPROTO];
1952
1953 /**
1954  *      register_gifconf        -       register a SIOCGIF handler
1955  *      @family: Address family
1956  *      @gifconf: Function handler
1957  *
1958  *      Register protocol dependent address dumping routines. The handler
1959  *      that is passed must not be freed or reused until it has been replaced
1960  *      by another handler.
1961  */
1962 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf)
1963 {
1964         if (family >= NPROTO)
1965                 return -EINVAL;
1966         gifconf_list[family] = gifconf;
1967         return 0;
1968 }
1969
1970
1971 /*
1972  *      Map an interface index to its name (SIOCGIFNAME)
1973  */
1974
1975 /*
1976  *      We need this ioctl for efficient implementation of the
1977  *      if_indextoname() function required by the IPv6 API.  Without
1978  *      it, we would have to search all the interfaces to find a
1979  *      match.  --pb
1980  */
1981
1982 static int dev_ifname(struct ifreq __user *arg)
1983 {
1984         struct net_device *dev;
1985         struct ifreq ifr;
1986
1987         /*
1988          *      Fetch the caller's info block.
1989          */
1990
1991         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
1992                 return -EFAULT;
1993
1994         read_lock(&dev_base_lock);
1995         dev = __dev_get_by_index(ifr.ifr_ifindex);
1996         if (!dev) {
1997                 read_unlock(&dev_base_lock);
1998                 return -ENODEV;
1999         }
2000
2001         strcpy(ifr.ifr_name, dev->name);
2002         read_unlock(&dev_base_lock);
2003
2004         if (copy_to_user(arg, &ifr, sizeof(struct ifreq)))
2005                 return -EFAULT;
2006         return 0;
2007 }
2008
2009 /*
2010  *      Perform a SIOCGIFCONF call. This structure will change
2011  *      size eventually, and there is nothing I can do about it.
2012  *      Thus we will need a 'compatibility mode'.
2013  */
2014
2015 static int dev_ifconf(char __user *arg)
2016 {
2017         struct ifconf ifc;
2018         struct net_device *dev;
2019         char __user *pos;
2020         int len;
2021         int total;
2022         int i;
2023
2024         /*
2025          *      Fetch the caller's info block.
2026          */
2027
2028         if (copy_from_user(&ifc, arg, sizeof(struct ifconf)))
2029                 return -EFAULT;
2030
2031         pos = ifc.ifc_buf;
2032         len = ifc.ifc_len;
2033
2034         /*
2035          *      Loop over the interfaces, and write an info block for each.
2036          */
2037
2038         total = 0;
2039         for (dev = dev_base; dev; dev = dev->next) {
2040                 for (i = 0; i < NPROTO; i++) {
2041                         if (gifconf_list[i]) {
2042                                 int done;
2043                                 if (!pos)
2044                                         done = gifconf_list[i](dev, NULL, 0);
2045                                 else
2046                                         done = gifconf_list[i](dev, pos + total,
2047                                                                len - total);
2048                                 if (done < 0)
2049                                         return -EFAULT;
2050                                 total += done;
2051                         }
2052                 }
2053         }
2054
2055         /*
2056          *      All done.  Write the updated control block back to the caller.
2057          */
2058         ifc.ifc_len = total;
2059
2060         /*
2061          *      Both BSD and Solaris return 0 here, so we do too.
2062          */
2063         return copy_to_user(arg, &ifc, sizeof(struct ifconf)) ? -EFAULT : 0;
2064 }
2065
2066 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2067 /*
2068  *      This is invoked by the /proc filesystem handler to display a device
2069  *      in detail.
2070  */
2071 static __inline__ struct net_device *dev_get_idx(loff_t pos)
2072 {
2073         struct net_device *dev;
2074         loff_t i;
2075
2076         for (i = 0, dev = dev_base; dev && i < pos; ++i, dev = dev->next);
2077
2078         return i == pos ? dev : NULL;
2079 }
2080
2081 void *dev_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2082 {
2083         read_lock(&dev_base_lock);
2084         return *pos ? dev_get_idx(*pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
2085 }
2086
2087 void *dev_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2088 {
2089         ++*pos;
2090         return v == SEQ_START_TOKEN ? dev_base : ((struct net_device *)v)->next;
2091 }
2092
2093 void dev_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2094 {
2095         read_unlock(&dev_base_lock);
2096 }
2097
2098 static void dev_seq_printf_stats(struct seq_file *seq, struct net_device *dev)
2099 {
2100         if (dev->get_stats) {
2101                 struct net_device_stats *stats = dev->get_stats(dev);
2102
2103                 seq_printf(seq, "%6s:%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %10lu %9lu "
2104                                 "%8lu %7lu %4lu %4lu %4lu %5lu %7lu %10lu\n",
2105                            dev->name, stats->rx_bytes, stats->rx_packets,
2106                            stats->rx_errors,
2107                            stats->rx_dropped + stats->rx_missed_errors,
2108                            stats->rx_fifo_errors,
2109                            stats->rx_length_errors + stats->rx_over_errors +
2110                              stats->rx_crc_errors + stats->rx_frame_errors,
2111                            stats->rx_compressed, stats->multicast,
2112                            stats->tx_bytes, stats->tx_packets,
2113                            stats->tx_errors, stats->tx_dropped,
2114                            stats->tx_fifo_errors, stats->collisions,
2115                            stats->tx_carrier_errors +
2116                              stats->tx_aborted_errors +
2117                              stats->tx_window_errors +
2118                              stats->tx_heartbeat_errors,
2119                            stats->tx_compressed);
2120         } else
2121                 seq_printf(seq, "%6s: No statistics available.\n", dev->name);
2122 }
2123
2124 /*
2125  *      Called from the PROCfs module. This now uses the new arbitrary sized
2126  *      /proc/net interface to create /proc/net/dev
2127  */
2128 static int dev_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2129 {
2130         if (v == SEQ_START_TOKEN)
2131                 seq_puts(seq, "Inter-|   Receive                            "
2132                               "                    |  Transmit\n"
2133                               " face |bytes    packets errs drop fifo frame "
2134                               "compressed multicast|bytes    packets errs "
2135                               "drop fifo colls carrier compressed\n");
2136         else
2137                 dev_seq_printf_stats(seq, v);
2138         return 0;
2139 }
2140
2141 static struct netif_rx_stats *softnet_get_online(loff_t *pos)
2142 {
2143         struct netif_rx_stats *rc = NULL;
2144
2145         while (*pos < NR_CPUS)
2146                 if (cpu_online(*pos)) {
2147                         rc = &per_cpu(netdev_rx_stat, *pos);
2148                         break;
2149                 } else
2150                         ++*pos;
2151         return rc;
2152 }
2153
2154 static void *softnet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
2155 {
2156         return softnet_get_online(pos);
2157 }
2158
2159 static void *softnet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
2160 {
2161         ++*pos;
2162         return softnet_get_online(pos);
2163 }
2164
2165 static void softnet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
2166 {
2167 }
2168
2169 static int softnet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
2170 {
2171         struct netif_rx_stats *s = v;
2172
2173         seq_printf(seq, "%08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x %08x\n",
2174                    s->total, s->dropped, s->time_squeeze, 0,
2175                    0, 0, 0, 0, /* was fastroute */
2176                    s->cpu_collision );
2177         return 0;
2178 }
2179
2180 static struct seq_operations dev_seq_ops = {
2181         .start = dev_seq_start,
2182         .next  = dev_seq_next,
2183         .stop  = dev_seq_stop,
2184         .show  = dev_seq_show,
2185 };
2186
2187 static int dev_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2188 {
2189         return seq_open(file, &dev_seq_ops);
2190 }
2191
2192 static struct file_operations dev_seq_fops = {
2193         .owner   = THIS_MODULE,
2194         .open    = dev_seq_open,
2195         .read    = seq_read,
2196         .llseek  = seq_lseek,
2197         .release = seq_release,
2198 };
2199
2200 static struct seq_operations softnet_seq_ops = {
2201         .start = softnet_seq_start,
2202         .next  = softnet_seq_next,
2203         .stop  = softnet_seq_stop,
2204         .show  = softnet_seq_show,
2205 };
2206
2207 static int softnet_seq_open(struct inode *inode, struct file *file)
2208 {
2209         return seq_open(file, &softnet_seq_ops);
2210 }
2211
2212 static struct file_operations softnet_seq_fops = {
2213         .owner   = THIS_MODULE,
2214         .open    = softnet_seq_open,
2215         .read    = seq_read,
2216         .llseek  = seq_lseek,
2217         .release = seq_release,
2218 };
2219
2220 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
2221 extern int wireless_proc_init(void);
2222 #else
2223 #define wireless_proc_init() 0
2224 #endif
2225
2226 static int __init dev_proc_init(void)
2227 {
2228         int rc = -ENOMEM;
2229
2230         if (!proc_net_fops_create("dev", S_IRUGO, &dev_seq_fops))
2231                 goto out;
2232         if (!proc_net_fops_create("softnet_stat", S_IRUGO, &softnet_seq_fops))
2233                 goto out_dev;
2234         if (wireless_proc_init())
2235                 goto out_softnet;
2236         rc = 0;
2237 out:
2238         return rc;
2239 out_softnet:
2240         proc_net_remove("softnet_stat");
2241 out_dev:
2242         proc_net_remove("dev");
2243         goto out;
2244 }
2245 #else
2246 #define dev_proc_init() 0
2247 #endif  /* CONFIG_PROC_FS */
2248
2249
2250 /**
2251  *      netdev_set_master       -       set up master/slave pair
2252  *      @slave: slave device
2253  *      @master: new master device
2254  *
2255  *      Changes the master device of the slave. Pass %NULL to break the
2256  *      bonding. The caller must hold the RTNL semaphore. On a failure
2257  *      a negative errno code is returned. On success the reference counts
2258  *      are adjusted, %RTM_NEWLINK is sent to the routing socket and the
2259  *      function returns zero.
2260  */
2261 int netdev_set_master(struct net_device *slave, struct net_device *master)
2262 {
2263         struct net_device *old = slave->master;
2264
2265         ASSERT_RTNL();
2266
2267         if (master) {
2268                 if (old)
2269                         return -EBUSY;
2270                 dev_hold(master);
2271         }
2272
2273         slave->master = master;
2274         
2275         synchronize_net();
2276
2277         if (old)
2278                 dev_put(old);
2279
2280         if (master)
2281                 slave->flags |= IFF_SLAVE;
2282         else
2283                 slave->flags &= ~IFF_SLAVE;
2284
2285         rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, slave, IFF_SLAVE);
2286         return 0;
2287 }
2288
2289 /**
2290  *      dev_set_promiscuity     - update promiscuity count on a device
2291  *      @dev: device
2292  *      @inc: modifier
2293  *
2294  *      Add or remove promiscuity from a device. While the count in the device
2295  *      remains above zero the interface remains promiscuous. Once it hits zero
2296  *      the device reverts back to normal filtering operation. A negative inc
2297  *      value is used to drop promiscuity on the device.
2298  */
2299 void dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc)
2300 {
2301         unsigned short old_flags = dev->flags;
2302
2303         if ((dev->promiscuity += inc) == 0)
2304                 dev->flags &= ~IFF_PROMISC;
2305         else
2306                 dev->flags |= IFF_PROMISC;
2307         if (dev->flags != old_flags) {
2308                 dev_mc_upload(dev);
2309                 printk(KERN_INFO "device %s %s promiscuous mode\n",
2310                        dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC) ? "entered" :
2311                                                                "left");
2312                 audit_log(current->audit_context, GFP_ATOMIC,
2313                         AUDIT_ANOM_PROMISCUOUS,
2314                         "dev=%s prom=%d old_prom=%d auid=%u",
2315                         dev->name, (dev->flags & IFF_PROMISC),
2316                         (old_flags & IFF_PROMISC),
2317                         audit_get_loginuid(current->audit_context)); 
2318         }
2319 }
2320
2321 /**
2322  *      dev_set_allmulti        - update allmulti count on a device
2323  *      @dev: device
2324  *      @inc: modifier
2325  *
2326  *      Add or remove reception of all multicast frames to a device. While the
2327  *      count in the device remains above zero the interface remains listening
2328  *      to all interfaces. Once it hits zero the device reverts back to normal
2329  *      filtering operation. A negative @inc value is used to drop the counter
2330  *      when releasing a resource needing all multicasts.
2331  */
2332
2333 void dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc)
2334 {
2335         unsigned short old_flags = dev->flags;
2336
2337         dev->flags |= IFF_ALLMULTI;
2338         if ((dev->allmulti += inc) == 0)
2339                 dev->flags &= ~IFF_ALLMULTI;
2340         if (dev->flags ^ old_flags)
2341                 dev_mc_upload(dev);
2342 }
2343
2344 unsigned dev_get_flags(const struct net_device *dev)
2345 {
2346         unsigned flags;
2347
2348         flags = (dev->flags & ~(IFF_PROMISC |
2349                                 IFF_ALLMULTI |
2350                                 IFF_RUNNING |
2351                                 IFF_LOWER_UP |
2352                                 IFF_DORMANT)) |
2353                 (dev->gflags & (IFF_PROMISC |
2354                                 IFF_ALLMULTI));
2355
2356         if (netif_running(dev)) {
2357                 if (netif_oper_up(dev))
2358                         flags |= IFF_RUNNING;
2359                 if (netif_carrier_ok(dev))
2360                         flags |= IFF_LOWER_UP;
2361                 if (netif_dormant(dev))
2362                         flags |= IFF_DORMANT;
2363         }
2364
2365         return flags;
2366 }
2367
2368 int dev_change_flags(struct net_device *dev, unsigned flags)
2369 {
2370         int ret;
2371         int old_flags = dev->flags;
2372
2373         /*
2374          *      Set the flags on our device.
2375          */
2376
2377         dev->flags = (flags & (IFF_DEBUG | IFF_NOTRAILERS | IFF_NOARP |
2378                                IFF_DYNAMIC | IFF_MULTICAST | IFF_PORTSEL |
2379                                IFF_AUTOMEDIA)) |
2380                      (dev->flags & (IFF_UP | IFF_VOLATILE | IFF_PROMISC |
2381                                     IFF_ALLMULTI));
2382
2383         /*
2384          *      Load in the correct multicast list now the flags have changed.
2385          */
2386
2387         dev_mc_upload(dev);
2388
2389         /*
2390          *      Have we downed the interface. We handle IFF_UP ourselves
2391          *      according to user attempts to set it, rather than blindly
2392          *      setting it.
2393          */
2394
2395         ret = 0;
2396         if ((old_flags ^ flags) & IFF_UP) {     /* Bit is different  ? */
2397                 ret = ((old_flags & IFF_UP) ? dev_close : dev_open)(dev);
2398
2399                 if (!ret)
2400                         dev_mc_upload(dev);
2401         }
2402
2403         if (dev->flags & IFF_UP &&
2404             ((old_flags ^ dev->flags) &~ (IFF_UP | IFF_PROMISC | IFF_ALLMULTI |
2405                                           IFF_VOLATILE)))
2406                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
2407                                 NETDEV_CHANGE, dev);
2408
2409         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_PROMISC) {
2410                 int inc = (flags & IFF_PROMISC) ? +1 : -1;
2411                 dev->gflags ^= IFF_PROMISC;
2412                 dev_set_promiscuity(dev, inc);
2413         }
2414
2415         /* NOTE: order of synchronization of IFF_PROMISC and IFF_ALLMULTI
2416            is important. Some (broken) drivers set IFF_PROMISC, when
2417            IFF_ALLMULTI is requested not asking us and not reporting.
2418          */
2419         if ((flags ^ dev->gflags) & IFF_ALLMULTI) {
2420                 int inc = (flags & IFF_ALLMULTI) ? +1 : -1;
2421                 dev->gflags ^= IFF_ALLMULTI;
2422                 dev_set_allmulti(dev, inc);
2423         }
2424
2425         if (old_flags ^ dev->flags)
2426                 rtmsg_ifinfo(RTM_NEWLINK, dev, old_flags ^ dev->flags);
2427
2428         return ret;
2429 }
2430
2431 int dev_set_mtu(struct net_device *dev, int new_mtu)
2432 {
2433         int err;
2434
2435         if (new_mtu == dev->mtu)
2436                 return 0;
2437
2438         /*      MTU must be positive.    */
2439         if (new_mtu < 0)
2440                 return -EINVAL;
2441
2442         if (!netif_device_present(dev))
2443                 return -ENODEV;
2444
2445         err = 0;
2446         if (dev->change_mtu)
2447                 err = dev->change_mtu(dev, new_mtu);
2448         else
2449                 dev->mtu = new_mtu;
2450         if (!err && dev->flags & IFF_UP)
2451                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
2452                                 NETDEV_CHANGEMTU, dev);
2453         return err;
2454 }
2455
2456 int dev_set_mac_address(struct net_device *dev, struct sockaddr *sa)
2457 {
2458         int err;
2459
2460         if (!dev->set_mac_address)
2461                 return -EOPNOTSUPP;
2462         if (sa->sa_family != dev->type)
2463                 return -EINVAL;
2464         if (!netif_device_present(dev))
2465                 return -ENODEV;
2466         err = dev->set_mac_address(dev, sa);
2467         if (!err)
2468                 raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
2469                                 NETDEV_CHANGEADDR, dev);
2470         return err;
2471 }
2472
2473 /*
2474  *      Perform the SIOCxIFxxx calls.
2475  */
2476 static int dev_ifsioc(struct ifreq *ifr, unsigned int cmd)
2477 {
2478         int err;
2479         struct net_device *dev = __dev_get_by_name(ifr->ifr_name);
2480
2481         if (!dev)
2482                 return -ENODEV;
2483
2484         switch (cmd) {
2485                 case SIOCGIFFLAGS:      /* Get interface flags */
2486                         ifr->ifr_flags = dev_get_flags(dev);
2487                         return 0;
2488
2489                 case SIOCSIFFLAGS:      /* Set interface flags */
2490                         return dev_change_flags(dev, ifr->ifr_flags);
2491
2492                 case SIOCGIFMETRIC:     /* Get the metric on the interface
2493                                            (currently unused) */
2494                         ifr->ifr_metric = 0;
2495                         return 0;
2496
2497                 case SIOCSIFMETRIC:     /* Set the metric on the interface
2498                                            (currently unused) */
2499                         return -EOPNOTSUPP;
2500
2501                 case SIOCGIFMTU:        /* Get the MTU of a device */
2502                         ifr->ifr_mtu = dev->mtu;
2503                         return 0;
2504
2505                 case SIOCSIFMTU:        /* Set the MTU of a device */
2506                         return dev_set_mtu(dev, ifr->ifr_mtu);
2507
2508                 case SIOCGIFHWADDR:
2509                         if (!dev->addr_len)
2510                                 memset(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, 0, sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data);
2511                         else
2512                                 memcpy(ifr->ifr_hwaddr.sa_data, dev->dev_addr,
2513                                        min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
2514                         ifr->ifr_hwaddr.sa_family = dev->type;
2515                         return 0;
2516
2517                 case SIOCSIFHWADDR:
2518                         return dev_set_mac_address(dev, &ifr->ifr_hwaddr);
2519
2520                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
2521                         if (ifr->ifr_hwaddr.sa_family != dev->type)
2522                                 return -EINVAL;
2523                         memcpy(dev->broadcast, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
2524                                min(sizeof ifr->ifr_hwaddr.sa_data, (size_t) dev->addr_len));
2525                         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
2526                                             NETDEV_CHANGEADDR, dev);
2527                         return 0;
2528
2529                 case SIOCGIFMAP:
2530                         ifr->ifr_map.mem_start = dev->mem_start;
2531                         ifr->ifr_map.mem_end   = dev->mem_end;
2532                         ifr->ifr_map.base_addr = dev->base_addr;
2533                         ifr->ifr_map.irq       = dev->irq;
2534                         ifr->ifr_map.dma       = dev->dma;
2535                         ifr->ifr_map.port      = dev->if_port;
2536                         return 0;
2537
2538                 case SIOCSIFMAP:
2539                         if (dev->set_config) {
2540                                 if (!netif_device_present(dev))
2541                                         return -ENODEV;
2542                                 return dev->set_config(dev, &ifr->ifr_map);
2543                         }
2544                         return -EOPNOTSUPP;
2545
2546                 case SIOCADDMULTI:
2547                         if (!dev->set_multicast_list ||
2548                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
2549                                 return -EINVAL;
2550                         if (!netif_device_present(dev))
2551                                 return -ENODEV;
2552                         return dev_mc_add(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
2553                                           dev->addr_len, 1);
2554
2555                 case SIOCDELMULTI:
2556                         if (!dev->set_multicast_list ||
2557                             ifr->ifr_hwaddr.sa_family != AF_UNSPEC)
2558                                 return -EINVAL;
2559                         if (!netif_device_present(dev))
2560                                 return -ENODEV;
2561                         return dev_mc_delete(dev, ifr->ifr_hwaddr.sa_data,
2562                                              dev->addr_len, 1);
2563
2564                 case SIOCGIFINDEX:
2565                         ifr->ifr_ifindex = dev->ifindex;
2566                         return 0;
2567
2568                 case SIOCGIFTXQLEN:
2569                         ifr->ifr_qlen = dev->tx_queue_len;
2570                         return 0;
2571
2572                 case SIOCSIFTXQLEN:
2573                         if (ifr->ifr_qlen < 0)
2574                                 return -EINVAL;
2575                         dev->tx_queue_len = ifr->ifr_qlen;
2576                         return 0;
2577
2578                 case SIOCSIFNAME:
2579                         ifr->ifr_newname[IFNAMSIZ-1] = '\0';
2580                         return dev_change_name(dev, ifr->ifr_newname);
2581
2582                 /*
2583                  *      Unknown or private ioctl
2584                  */
2585
2586                 default:
2587                         if ((cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
2588                             cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15) ||
2589                             cmd == SIOCBONDENSLAVE ||
2590                             cmd == SIOCBONDRELEASE ||
2591                             cmd == SIOCBONDSETHWADDR ||
2592                             cmd == SIOCBONDSLAVEINFOQUERY ||
2593                             cmd == SIOCBONDINFOQUERY ||
2594                             cmd == SIOCBONDCHANGEACTIVE ||
2595                             cmd == SIOCGMIIPHY ||
2596                             cmd == SIOCGMIIREG ||
2597                             cmd == SIOCSMIIREG ||
2598                             cmd == SIOCBRADDIF ||
2599                             cmd == SIOCBRDELIF ||
2600                             cmd == SIOCWANDEV) {
2601                                 err = -EOPNOTSUPP;
2602                                 if (dev->do_ioctl) {
2603                                         if (netif_device_present(dev))
2604                                                 err = dev->do_ioctl(dev, ifr,
2605                                                                     cmd);
2606                                         else
2607                                                 err = -ENODEV;
2608                                 }
2609                         } else
2610                                 err = -EINVAL;
2611
2612         }
2613         return err;
2614 }
2615
2616 /*
2617  *      This function handles all "interface"-type I/O control requests. The actual
2618  *      'doing' part of this is dev_ifsioc above.
2619  */
2620
2621 /**
2622  *      dev_ioctl       -       network device ioctl
2623  *      @cmd: command to issue
2624  *      @arg: pointer to a struct ifreq in user space
2625  *
2626  *      Issue ioctl functions to devices. This is normally called by the
2627  *      user space syscall interfaces but can sometimes be useful for
2628  *      other purposes. The return value is the return from the syscall if
2629  *      positive or a negative errno code on error.
2630  */
2631
2632 int dev_ioctl(unsigned int cmd, void __user *arg)
2633 {
2634         struct ifreq ifr;
2635         int ret;
2636         char *colon;
2637
2638         /* One special case: SIOCGIFCONF takes ifconf argument
2639            and requires shared lock, because it sleeps writing
2640            to user space.
2641          */
2642
2643         if (cmd == SIOCGIFCONF) {
2644                 rtnl_lock();
2645                 ret = dev_ifconf((char __user *) arg);
2646                 rtnl_unlock();
2647                 return ret;
2648         }
2649         if (cmd == SIOCGIFNAME)
2650                 return dev_ifname((struct ifreq __user *)arg);
2651
2652         if (copy_from_user(&ifr, arg, sizeof(struct ifreq)))
2653                 return -EFAULT;
2654
2655         ifr.ifr_name[IFNAMSIZ-1] = 0;
2656
2657         colon = strchr(ifr.ifr_name, ':');
2658         if (colon)
2659                 *colon = 0;
2660
2661         /*
2662          *      See which interface the caller is talking about.
2663          */
2664
2665         switch (cmd) {
2666                 /*
2667                  *      These ioctl calls:
2668                  *      - can be done by all.
2669                  *      - atomic and do not require locking.
2670                  *      - return a value
2671                  */
2672                 case SIOCGIFFLAGS:
2673                 case SIOCGIFMETRIC:
2674                 case SIOCGIFMTU:
2675                 case SIOCGIFHWADDR:
2676                 case SIOCGIFSLAVE:
2677                 case SIOCGIFMAP:
2678                 case SIOCGIFINDEX:
2679                 case SIOCGIFTXQLEN:
2680                         dev_load(ifr.ifr_name);
2681                         read_lock(&dev_base_lock);
2682                         ret = dev_ifsioc(&ifr, cmd);
2683                         read_unlock(&dev_base_lock);
2684                         if (!ret) {
2685                                 if (colon)
2686                                         *colon = ':';
2687                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
2688                                                  sizeof(struct ifreq)))
2689                                         ret = -EFAULT;
2690                         }
2691                         return ret;
2692
2693                 case SIOCETHTOOL:
2694                         dev_load(ifr.ifr_name);
2695                         rtnl_lock();
2696                         ret = dev_ethtool(&ifr);
2697                         rtnl_unlock();
2698                         if (!ret) {
2699                                 if (colon)
2700                                         *colon = ':';
2701                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
2702                                                  sizeof(struct ifreq)))
2703                                         ret = -EFAULT;
2704                         }
2705                         return ret;
2706
2707                 /*
2708                  *      These ioctl calls:
2709                  *      - require superuser power.
2710                  *      - require strict serialization.
2711                  *      - return a value
2712                  */
2713                 case SIOCGMIIPHY:
2714                 case SIOCGMIIREG:
2715                 case SIOCSIFNAME:
2716                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2717                                 return -EPERM;
2718                         dev_load(ifr.ifr_name);
2719                         rtnl_lock();
2720                         ret = dev_ifsioc(&ifr, cmd);
2721                         rtnl_unlock();
2722                         if (!ret) {
2723                                 if (colon)
2724                                         *colon = ':';
2725                                 if (copy_to_user(arg, &ifr,
2726                                                  sizeof(struct ifreq)))
2727                                         ret = -EFAULT;
2728                         }
2729                         return ret;
2730
2731                 /*
2732                  *      These ioctl calls:
2733                  *      - require superuser power.
2734                  *      - require strict serialization.
2735                  *      - do not return a value
2736                  */
2737                 case SIOCSIFFLAGS:
2738                 case SIOCSIFMETRIC:
2739                 case SIOCSIFMTU:
2740                 case SIOCSIFMAP:
2741                 case SIOCSIFHWADDR:
2742                 case SIOCSIFSLAVE:
2743                 case SIOCADDMULTI:
2744                 case SIOCDELMULTI:
2745                 case SIOCSIFHWBROADCAST:
2746                 case SIOCSIFTXQLEN:
2747                 case SIOCSMIIREG:
2748                 case SIOCBONDENSLAVE:
2749                 case SIOCBONDRELEASE:
2750                 case SIOCBONDSETHWADDR:
2751                 case SIOCBONDCHANGEACTIVE:
2752                 case SIOCBRADDIF:
2753                 case SIOCBRDELIF:
2754                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2755                                 return -EPERM;
2756                         /* fall through */
2757                 case SIOCBONDSLAVEINFOQUERY:
2758                 case SIOCBONDINFOQUERY:
2759                         dev_load(ifr.ifr_name);
2760                         rtnl_lock();
2761                         ret = dev_ifsioc(&ifr, cmd);
2762                         rtnl_unlock();
2763                         return ret;
2764
2765                 case SIOCGIFMEM:
2766                         /* Get the per device memory space. We can add this but
2767                          * currently do not support it */
2768                 case SIOCSIFMEM:
2769                         /* Set the per device memory buffer space.
2770                          * Not applicable in our case */
2771                 case SIOCSIFLINK:
2772                         return -EINVAL;
2773
2774                 /*
2775                  *      Unknown or private ioctl.
2776                  */
2777                 default:
2778                         if (cmd == SIOCWANDEV ||
2779                             (cmd >= SIOCDEVPRIVATE &&
2780                              cmd <= SIOCDEVPRIVATE + 15)) {
2781                                 dev_load(ifr.ifr_name);
2782                                 rtnl_lock();
2783                                 ret = dev_ifsioc(&ifr, cmd);
2784                                 rtnl_unlock();
2785                                 if (!ret && copy_to_user(arg, &ifr,
2786                                                          sizeof(struct ifreq)))
2787                                         ret = -EFAULT;
2788                                 return ret;
2789                         }
2790 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
2791                         /* Take care of Wireless Extensions */
2792                         if (cmd >= SIOCIWFIRST && cmd <= SIOCIWLAST) {
2793                                 /* If command is `set a parameter', or
2794                                  * `get the encoding parameters', check if
2795                                  * the user has the right to do it */
2796                                 if (IW_IS_SET(cmd) || cmd == SIOCGIWENCODE
2797                                     || cmd == SIOCGIWENCODEEXT) {
2798                                         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
2799                                                 return -EPERM;
2800                                 }
2801                                 dev_load(ifr.ifr_name);
2802                                 rtnl_lock();
2803                                 /* Follow me in net/core/wireless.c */
2804                                 ret = wireless_process_ioctl(&ifr, cmd);
2805                                 rtnl_unlock();
2806                                 if (IW_IS_GET(cmd) &&
2807                                     copy_to_user(arg, &ifr,
2808                                                  sizeof(struct ifreq)))
2809                                         ret = -EFAULT;
2810                                 return ret;
2811                         }
2812 #endif  /* CONFIG_WIRELESS_EXT */
2813                         return -EINVAL;
2814         }
2815 }
2816
2817
2818 /**
2819  *      dev_new_index   -       allocate an ifindex
2820  *
2821  *      Returns a suitable unique value for a new device interface
2822  *      number.  The caller must hold the rtnl semaphore or the
2823  *      dev_base_lock to be sure it remains unique.
2824  */
2825 static int dev_new_index(void)
2826 {
2827         static int ifindex;
2828         for (;;) {
2829                 if (++ifindex <= 0)
2830                         ifindex = 1;
2831                 if (!__dev_get_by_index(ifindex))
2832                         return ifindex;
2833         }
2834 }
2835
2836 static int dev_boot_phase = 1;
2837
2838 /* Delayed registration/unregisteration */
2839 static DEFINE_SPINLOCK(net_todo_list_lock);
2840 static struct list_head net_todo_list = LIST_HEAD_INIT(net_todo_list);
2841
2842 static inline void net_set_todo(struct net_device *dev)
2843 {
2844         spin_lock(&net_todo_list_lock);
2845         list_add_tail(&dev->todo_list, &net_todo_list);
2846         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
2847 }
2848
2849 /**
2850  *      register_netdevice      - register a network device
2851  *      @dev: device to register
2852  *
2853  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
2854  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
2855  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
2856  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
2857  *
2858  *      Callers must hold the rtnl semaphore. You may want
2859  *      register_netdev() instead of this.
2860  *
2861  *      BUGS:
2862  *      The locking appears insufficient to guarantee two parallel registers
2863  *      will not get the same name.
2864  */
2865
2866 int register_netdevice(struct net_device *dev)
2867 {
2868         struct hlist_head *head;
2869         struct hlist_node *p;
2870         int ret;
2871
2872         BUG_ON(dev_boot_phase);
2873         ASSERT_RTNL();
2874
2875         might_sleep();
2876
2877         /* When net_device's are persistent, this will be fatal. */
2878         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNINITIALIZED);
2879
2880         spin_lock_init(&dev->queue_lock);
2881         spin_lock_init(&dev->_xmit_lock);
2882         dev->xmit_lock_owner = -1;
2883 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
2884         spin_lock_init(&dev->ingress_lock);
2885 #endif
2886
2887         ret = alloc_divert_blk(dev);
2888         if (ret)
2889                 goto out;
2890
2891         dev->iflink = -1;
2892
2893         /* Init, if this function is available */
2894         if (dev->init) {
2895                 ret = dev->init(dev);
2896                 if (ret) {
2897                         if (ret > 0)
2898                                 ret = -EIO;
2899                         goto out_err;
2900                 }
2901         }
2902  
2903         if (!dev_valid_name(dev->name)) {
2904                 ret = -EINVAL;
2905                 goto out_err;
2906         }
2907
2908         dev->ifindex = dev_new_index();
2909         if (dev->iflink == -1)
2910                 dev->iflink = dev->ifindex;
2911
2912         /* Check for existence of name */
2913         head = dev_name_hash(dev->name);
2914         hlist_for_each(p, head) {
2915                 struct net_device *d
2916                         = hlist_entry(p, struct net_device, name_hlist);
2917                 if (!strncmp(d->name, dev->name, IFNAMSIZ)) {
2918                         ret = -EEXIST;
2919                         goto out_err;
2920                 }
2921         }
2922
2923         /* Fix illegal SG+CSUM combinations. */
2924         if ((dev->features & NETIF_F_SG) &&
2925             !(dev->features & NETIF_F_ALL_CSUM)) {
2926                 printk("%s: Dropping NETIF_F_SG since no checksum feature.\n",
2927                        dev->name);
2928                 dev->features &= ~NETIF_F_SG;
2929         }
2930
2931         /* TSO requires that SG is present as well. */
2932         if ((dev->features & NETIF_F_TSO) &&
2933             !(dev->features & NETIF_F_SG)) {
2934                 printk("%s: Dropping NETIF_F_TSO since no SG feature.\n",
2935                        dev->name);
2936                 dev->features &= ~NETIF_F_TSO;
2937         }
2938         if (dev->features & NETIF_F_UFO) {
2939                 if (!(dev->features & NETIF_F_HW_CSUM)) {
2940                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
2941                                         "NETIF_F_HW_CSUM feature.\n",
2942                                                         dev->name);
2943                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
2944                 }
2945                 if (!(dev->features & NETIF_F_SG)) {
2946                         printk(KERN_ERR "%s: Dropping NETIF_F_UFO since no "
2947                                         "NETIF_F_SG feature.\n",
2948                                         dev->name);
2949                         dev->features &= ~NETIF_F_UFO;
2950                 }
2951         }
2952
2953         /*
2954          *      nil rebuild_header routine,
2955          *      that should be never called and used as just bug trap.
2956          */
2957
2958         if (!dev->rebuild_header)
2959                 dev->rebuild_header = default_rebuild_header;
2960
2961         ret = netdev_register_sysfs(dev);
2962         if (ret)
2963                 goto out_err;
2964         dev->reg_state = NETREG_REGISTERED;
2965
2966         /*
2967          *      Default initial state at registry is that the
2968          *      device is present.
2969          */
2970
2971         set_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2972
2973         dev->next = NULL;
2974         dev_init_scheduler(dev);
2975         write_lock_bh(&dev_base_lock);
2976         *dev_tail = dev;
2977         dev_tail = &dev->next;
2978         hlist_add_head(&dev->name_hlist, head);
2979         hlist_add_head(&dev->index_hlist, dev_index_hash(dev->ifindex));
2980         dev_hold(dev);
2981         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
2982
2983         /* Notify protocols, that a new device appeared. */
2984         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_REGISTER, dev);
2985
2986         ret = 0;
2987
2988 out:
2989         return ret;
2990 out_err:
2991         free_divert_blk(dev);
2992         goto out;
2993 }
2994
2995 /**
2996  *      register_netdev - register a network device
2997  *      @dev: device to register
2998  *
2999  *      Take a completed network device structure and add it to the kernel
3000  *      interfaces. A %NETDEV_REGISTER message is sent to the netdev notifier
3001  *      chain. 0 is returned on success. A negative errno code is returned
3002  *      on a failure to set up the device, or if the name is a duplicate.
3003  *
3004  *      This is a wrapper around register_netdev that takes the rtnl semaphore
3005  *      and expands the device name if you passed a format string to
3006  *      alloc_netdev.
3007  */
3008 int register_netdev(struct net_device *dev)
3009 {
3010         int err;
3011
3012         rtnl_lock();
3013
3014         /*
3015          * If the name is a format string the caller wants us to do a
3016          * name allocation.
3017          */
3018         if (strchr(dev->name, '%')) {
3019                 err = dev_alloc_name(dev, dev->name);
3020                 if (err < 0)
3021                         goto out;
3022         }
3023         
3024         /*
3025          * Back compatibility hook. Kill this one in 2.5
3026          */
3027         if (dev->name[0] == 0 || dev->name[0] == ' ') {
3028                 err = dev_alloc_name(dev, "eth%d");
3029                 if (err < 0)
3030                         goto out;
3031         }
3032
3033         err = register_netdevice(dev);
3034 out:
3035         rtnl_unlock();
3036         return err;
3037 }
3038 EXPORT_SYMBOL(register_netdev);
3039
3040 /*
3041  * netdev_wait_allrefs - wait until all references are gone.
3042  *
3043  * This is called when unregistering network devices.
3044  *
3045  * Any protocol or device that holds a reference should register
3046  * for netdevice notification, and cleanup and put back the
3047  * reference if they receive an UNREGISTER event.
3048  * We can get stuck here if buggy protocols don't correctly
3049  * call dev_put. 
3050  */
3051 static void netdev_wait_allrefs(struct net_device *dev)
3052 {
3053         unsigned long rebroadcast_time, warning_time;
3054
3055         rebroadcast_time = warning_time = jiffies;
3056         while (atomic_read(&dev->refcnt) != 0) {
3057                 if (time_after(jiffies, rebroadcast_time + 1 * HZ)) {
3058                         rtnl_lock();
3059
3060                         /* Rebroadcast unregister notification */
3061                         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain,
3062                                             NETDEV_UNREGISTER, dev);
3063
3064                         if (test_bit(__LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
3065                                      &dev->state)) {
3066                                 /* We must not have linkwatch events
3067                                  * pending on unregister. If this
3068                                  * happens, we simply run the queue
3069                                  * unscheduled, resulting in a noop
3070                                  * for this device.
3071                                  */
3072                                 linkwatch_run_queue();
3073                         }
3074
3075                         __rtnl_unlock();
3076
3077                         rebroadcast_time = jiffies;
3078                 }
3079
3080                 msleep(250);
3081
3082                 if (time_after(jiffies, warning_time + 10 * HZ)) {
3083                         printk(KERN_EMERG "unregister_netdevice: "
3084                                "waiting for %s to become free. Usage "
3085                                "count = %d\n",
3086                                dev->name, atomic_read(&dev->refcnt));
3087                         warning_time = jiffies;
3088                 }
3089         }
3090 }
3091
3092 /* The sequence is:
3093  *
3094  *      rtnl_lock();
3095  *      ...
3096  *      register_netdevice(x1);
3097  *      register_netdevice(x2);
3098  *      ...
3099  *      unregister_netdevice(y1);
3100  *      unregister_netdevice(y2);
3101  *      ...
3102  *      rtnl_unlock();
3103  *      free_netdev(y1);
3104  *      free_netdev(y2);
3105  *
3106  * We are invoked by rtnl_unlock() after it drops the semaphore.
3107  * This allows us to deal with problems:
3108  * 1) We can delete sysfs objects which invoke hotplug
3109  *    without deadlocking with linkwatch via keventd.
3110  * 2) Since we run with the RTNL semaphore not held, we can sleep
3111  *    safely in order to wait for the netdev refcnt to drop to zero.
3112  */
3113 static DEFINE_MUTEX(net_todo_run_mutex);
3114 void netdev_run_todo(void)
3115 {
3116         struct list_head list;
3117
3118         /* Need to guard against multiple cpu's getting out of order. */
3119         mutex_lock(&net_todo_run_mutex);
3120
3121         /* Not safe to do outside the semaphore.  We must not return
3122          * until all unregister events invoked by the local processor
3123          * have been completed (either by this todo run, or one on
3124          * another cpu).
3125          */
3126         if (list_empty(&net_todo_list))
3127                 goto out;
3128
3129         /* Snapshot list, allow later requests */
3130         spin_lock(&net_todo_list_lock);
3131         list_replace_init(&net_todo_list, &list);
3132         spin_unlock(&net_todo_list_lock);
3133
3134         while (!list_empty(&list)) {
3135                 struct net_device *dev
3136                         = list_entry(list.next, struct net_device, todo_list);
3137                 list_del(&dev->todo_list);
3138
3139                 if (unlikely(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERING)) {
3140                         printk(KERN_ERR "network todo '%s' but state %d\n",
3141                                dev->name, dev->reg_state);
3142                         dump_stack();
3143                         continue;
3144                 }
3145
3146                 netdev_unregister_sysfs(dev);
3147                 dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERED;
3148
3149                 netdev_wait_allrefs(dev);
3150
3151                 /* paranoia */
3152                 BUG_ON(atomic_read(&dev->refcnt));
3153                 BUG_TRAP(!dev->ip_ptr);
3154                 BUG_TRAP(!dev->ip6_ptr);
3155                 BUG_TRAP(!dev->dn_ptr);
3156
3157                 /* It must be the very last action,
3158                  * after this 'dev' may point to freed up memory.
3159                  */
3160                 if (dev->destructor)
3161                         dev->destructor(dev);
3162         }
3163
3164 out:
3165         mutex_unlock(&net_todo_run_mutex);
3166 }
3167
3168 /**
3169  *      alloc_netdev - allocate network device
3170  *      @sizeof_priv:   size of private data to allocate space for
3171  *      @name:          device name format string
3172  *      @setup:         callback to initialize device
3173  *
3174  *      Allocates a struct net_device with private data area for driver use
3175  *      and performs basic initialization.
3176  */
3177 struct net_device *alloc_netdev(int sizeof_priv, const char *name,
3178                 void (*setup)(struct net_device *))
3179 {
3180         void *p;
3181         struct net_device *dev;
3182         int alloc_size;
3183
3184         /* ensure 32-byte alignment of both the device and private area */
3185         alloc_size = (sizeof(*dev) + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST;
3186         alloc_size += sizeof_priv + NETDEV_ALIGN_CONST;
3187
3188         p = kzalloc(alloc_size, GFP_KERNEL);
3189         if (!p) {
3190                 printk(KERN_ERR "alloc_dev: Unable to allocate device.\n");
3191                 return NULL;
3192         }
3193
3194         dev = (struct net_device *)
3195                 (((long)p + NETDEV_ALIGN_CONST) & ~NETDEV_ALIGN_CONST);
3196         dev->padded = (char *)dev - (char *)p;
3197
3198         if (sizeof_priv)
3199                 dev->priv = netdev_priv(dev);
3200
3201         setup(dev);
3202         strcpy(dev->name, name);
3203         return dev;
3204 }
3205 EXPORT_SYMBOL(alloc_netdev);
3206
3207 /**
3208  *      free_netdev - free network device
3209  *      @dev: device
3210  *
3211  *      This function does the last stage of destroying an allocated device 
3212  *      interface. The reference to the device object is released.  
3213  *      If this is the last reference then it will be freed.
3214  */
3215 void free_netdev(struct net_device *dev)
3216 {
3217 #ifdef CONFIG_SYSFS
3218         /*  Compatibility with error handling in drivers */
3219         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3220                 kfree((char *)dev - dev->padded);
3221                 return;
3222         }
3223
3224         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_UNREGISTERED);
3225         dev->reg_state = NETREG_RELEASED;
3226
3227         /* will free via class release */
3228         class_device_put(&dev->class_dev);
3229 #else
3230         kfree((char *)dev - dev->padded);
3231 #endif
3232 }
3233  
3234 /* Synchronize with packet receive processing. */
3235 void synchronize_net(void) 
3236 {
3237         might_sleep();
3238         synchronize_rcu();
3239 }
3240
3241 /**
3242  *      unregister_netdevice - remove device from the kernel
3243  *      @dev: device
3244  *
3245  *      This function shuts down a device interface and removes it
3246  *      from the kernel tables. On success 0 is returned, on a failure
3247  *      a negative errno code is returned.
3248  *
3249  *      Callers must hold the rtnl semaphore.  You may want
3250  *      unregister_netdev() instead of this.
3251  */
3252
3253 int unregister_netdevice(struct net_device *dev)
3254 {
3255         struct net_device *d, **dp;
3256
3257         BUG_ON(dev_boot_phase);
3258         ASSERT_RTNL();
3259
3260         /* Some devices call without registering for initialization unwind. */
3261         if (dev->reg_state == NETREG_UNINITIALIZED) {
3262                 printk(KERN_DEBUG "unregister_netdevice: device %s/%p never "
3263                                   "was registered\n", dev->name, dev);
3264                 return -ENODEV;
3265         }
3266
3267         BUG_ON(dev->reg_state != NETREG_REGISTERED);
3268
3269         /* If device is running, close it first. */
3270         if (dev->flags & IFF_UP)
3271                 dev_close(dev);
3272
3273         /* And unlink it from device chain. */
3274         for (dp = &dev_base; (d = *dp) != NULL; dp = &d->next) {
3275                 if (d == dev) {
3276                         write_lock_bh(&dev_base_lock);
3277                         hlist_del(&dev->name_hlist);
3278                         hlist_del(&dev->index_hlist);
3279                         if (dev_tail == &dev->next)
3280                                 dev_tail = dp;
3281                         *dp = d->next;
3282                         write_unlock_bh(&dev_base_lock);
3283                         break;
3284                 }
3285         }
3286         if (!d) {
3287                 printk(KERN_ERR "unregister net_device: '%s' not found\n",
3288                        dev->name);
3289                 return -ENODEV;
3290         }
3291
3292         dev->reg_state = NETREG_UNREGISTERING;
3293
3294         synchronize_net();
3295
3296         /* Shutdown queueing discipline. */
3297         dev_shutdown(dev);
3298
3299         
3300         /* Notify protocols, that we are about to destroy
3301            this device. They should clean all the things.
3302         */
3303         raw_notifier_call_chain(&netdev_chain, NETDEV_UNREGISTER, dev);
3304         
3305         /*
3306          *      Flush the multicast chain
3307          */
3308         dev_mc_discard(dev);
3309
3310         if (dev->uninit)
3311                 dev->uninit(dev);
3312
3313         /* Notifier chain MUST detach us from master device. */
3314         BUG_TRAP(!dev->master);
3315
3316         free_divert_blk(dev);
3317
3318         /* Finish processing unregister after unlock */
3319         net_set_todo(dev);
3320
3321         synchronize_net();
3322
3323         dev_put(dev);
3324         return 0;
3325 }
3326
3327 /**
3328  *      unregister_netdev - remove device from the kernel
3329  *      @dev: device
3330  *
3331  *      This function shuts down a device interface and removes it
3332  *      from the kernel tables. On success 0 is returned, on a failure
3333  *      a negative errno code is returned.
3334  *
3335  *      This is just a wrapper for unregister_netdevice that takes
3336  *      the rtnl semaphore.  In general you want to use this and not
3337  *      unregister_netdevice.
3338  */
3339 void unregister_netdev(struct net_device *dev)
3340 {
3341         rtnl_lock();
3342         unregister_netdevice(dev);
3343         rtnl_unlock();
3344 }
3345
3346 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdev);
3347
3348 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
3349 static int dev_cpu_callback(struct notifier_block *nfb,
3350                             unsigned long action,
3351                             void *ocpu)
3352 {
3353         struct sk_buff **list_skb;
3354         struct net_device **list_net;
3355         struct sk_buff *skb;
3356         unsigned int cpu, oldcpu = (unsigned long)ocpu;
3357         struct softnet_data *sd, *oldsd;
3358
3359         if (action != CPU_DEAD)
3360                 return NOTIFY_OK;
3361
3362         local_irq_disable();
3363         cpu = smp_processor_id();
3364         sd = &per_cpu(softnet_data, cpu);
3365         oldsd = &per_cpu(softnet_data, oldcpu);
3366
3367         /* Find end of our completion_queue. */
3368         list_skb = &sd->completion_queue;
3369         while (*list_skb)
3370                 list_skb = &(*list_skb)->next;
3371         /* Append completion queue from offline CPU. */
3372         *list_skb = oldsd->completion_queue;
3373         oldsd->completion_queue = NULL;
3374
3375         /* Find end of our output_queue. */
3376         list_net = &sd->output_queue;
3377         while (*list_net)
3378                 list_net = &(*list_net)->next_sched;
3379         /* Append output queue from offline CPU. */
3380         *list_net = oldsd->output_queue;
3381         oldsd->output_queue = NULL;
3382
3383         raise_softirq_irqoff(NET_TX_SOFTIRQ);
3384         local_irq_enable();
3385
3386         /* Process offline CPU's input_pkt_queue */
3387         while ((skb = __skb_dequeue(&oldsd->input_pkt_queue)))
3388                 netif_rx(skb);
3389
3390         return NOTIFY_OK;
3391 }
3392 #endif /* CONFIG_HOTPLUG_CPU */
3393
3394 #ifdef CONFIG_NET_DMA
3395 /**
3396  * net_dma_rebalance -
3397  * This is called when the number of channels allocated to the net_dma_client
3398  * changes.  The net_dma_client tries to have one DMA channel per CPU.
3399  */
3400 static void net_dma_rebalance(void)
3401 {
3402         unsigned int cpu, i, n;
3403         struct dma_chan *chan;
3404
3405         lock_cpu_hotplug();
3406
3407         if (net_dma_count == 0) {
3408                 for_each_online_cpu(cpu)
3409                         rcu_assign_pointer(per_cpu(softnet_data.net_dma, cpu), NULL);
3410                 unlock_cpu_hotplug();
3411                 return;
3412         }
3413
3414         i = 0;
3415         cpu = first_cpu(cpu_online_map);
3416
3417         rcu_read_lock();
3418         list_for_each_entry(chan, &net_dma_client->channels, client_node) {
3419                 n = ((num_online_cpus() / net_dma_count)
3420                    + (i < (num_online_cpus() % net_dma_count) ? 1 : 0));
3421
3422                 while(n) {
3423                         per_cpu(softnet_data.net_dma, cpu) = chan;
3424                         cpu = next_cpu(cpu, cpu_online_map);
3425                         n--;
3426                 }
3427                 i++;
3428         }
3429         rcu_read_unlock();
3430
3431         unlock_cpu_hotplug();
3432 }
3433
3434 /**
3435  * netdev_dma_event - event callback for the net_dma_client
3436  * @client: should always be net_dma_client
3437  * @chan: DMA channel for the event
3438  * @event: event type
3439  */
3440 static void netdev_dma_event(struct dma_client *client, struct dma_chan *chan,
3441         enum dma_event event)
3442 {
3443         spin_lock(&net_dma_event_lock);
3444         switch (event) {
3445         case DMA_RESOURCE_ADDED:
3446                 net_dma_count++;
3447                 net_dma_rebalance();
3448                 break;
3449         case DMA_RESOURCE_REMOVED:
3450                 net_dma_count--;
3451                 net_dma_rebalance();
3452                 break;
3453         default:
3454                 break;
3455         }
3456         spin_unlock(&net_dma_event_lock);
3457 }
3458
3459 /**
3460  * netdev_dma_regiser - register the networking subsystem as a DMA client
3461  */
3462 static int __init netdev_dma_register(void)
3463 {
3464         spin_lock_init(&net_dma_event_lock);
3465         net_dma_client = dma_async_client_register(netdev_dma_event);
3466         if (net_dma_client == NULL)
3467                 return -ENOMEM;
3468
3469         dma_async_client_chan_request(net_dma_client, num_online_cpus());
3470         return 0;
3471 }
3472
3473 #else
3474 static int __init netdev_dma_register(void) { return -ENODEV; }
3475 #endif /* CONFIG_NET_DMA */
3476
3477 /*
3478  *      Initialize the DEV module. At boot time this walks the device list and
3479  *      unhooks any devices that fail to initialise (normally hardware not
3480  *      present) and leaves us with a valid list of present and active devices.
3481  *
3482  */
3483
3484 /*
3485  *       This is called single threaded during boot, so no need
3486  *       to take the rtnl semaphore.
3487  */
3488 static int __init net_dev_init(void)
3489 {
3490         int i, rc = -ENOMEM;
3491
3492         BUG_ON(!dev_boot_phase);
3493
3494         net_random_init();
3495
3496         if (dev_proc_init())
3497                 goto out;
3498
3499         if (netdev_sysfs_init())
3500                 goto out;
3501
3502         INIT_LIST_HEAD(&ptype_all);
3503         for (i = 0; i < 16; i++) 
3504                 INIT_LIST_HEAD(&ptype_base[i]);
3505
3506         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dev_name_head); i++)
3507                 INIT_HLIST_HEAD(&dev_name_head[i]);
3508
3509         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(dev_index_head); i++)
3510                 INIT_HLIST_HEAD(&dev_index_head[i]);
3511
3512         /*
3513          *      Initialise the packet receive queues.
3514          */
3515
3516         for_each_possible_cpu(i) {
3517                 struct softnet_data *queue;
3518
3519                 queue = &per_cpu(softnet_data, i);
3520                 skb_queue_head_init(&queue->input_pkt_queue);
3521                 queue->completion_queue = NULL;
3522                 INIT_LIST_HEAD(&queue->poll_list);
3523                 set_bit(__LINK_STATE_START, &queue->backlog_dev.state);
3524                 queue->backlog_dev.weight = weight_p;
3525                 queue->backlog_dev.poll = process_backlog;
3526                 atomic_set(&queue->backlog_dev.refcnt, 1);
3527         }
3528
3529         netdev_dma_register();
3530
3531         dev_boot_phase = 0;
3532
3533         open_softirq(NET_TX_SOFTIRQ, net_tx_action, NULL);
3534         open_softirq(NET_RX_SOFTIRQ, net_rx_action, NULL);
3535
3536         hotcpu_notifier(dev_cpu_callback, 0);
3537         dst_init();
3538         dev_mcast_init();
3539         rc = 0;
3540 out:
3541         return rc;
3542 }
3543
3544 subsys_initcall(net_dev_init);
3545
3546 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_index);
3547 EXPORT_SYMBOL(__dev_get_by_name);
3548 EXPORT_SYMBOL(__dev_remove_pack);
3549 EXPORT_SYMBOL(dev_valid_name);
3550 EXPORT_SYMBOL(dev_add_pack);
3551 EXPORT_SYMBOL(dev_alloc_name);
3552 EXPORT_SYMBOL(dev_close);
3553 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_flags);
3554 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_index);
3555 EXPORT_SYMBOL(dev_get_by_name);
3556 EXPORT_SYMBOL(dev_open);
3557 EXPORT_SYMBOL(dev_queue_xmit);
3558 EXPORT_SYMBOL(dev_remove_pack);
3559 EXPORT_SYMBOL(dev_set_allmulti);
3560 EXPORT_SYMBOL(dev_set_promiscuity);
3561 EXPORT_SYMBOL(dev_change_flags);
3562 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mtu);
3563 EXPORT_SYMBOL(dev_set_mac_address);
3564 EXPORT_SYMBOL(free_netdev);
3565 EXPORT_SYMBOL(netdev_boot_setup_check);
3566 EXPORT_SYMBOL(netdev_set_master);
3567 EXPORT_SYMBOL(netdev_state_change);
3568 EXPORT_SYMBOL(netif_receive_skb);
3569 EXPORT_SYMBOL(netif_rx);
3570 EXPORT_SYMBOL(register_gifconf);
3571 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice);
3572 EXPORT_SYMBOL(register_netdevice_notifier);
3573 EXPORT_SYMBOL(skb_checksum_help);
3574 EXPORT_SYMBOL(synchronize_net);
3575 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice);
3576 EXPORT_SYMBOL(unregister_netdevice_notifier);
3577 EXPORT_SYMBOL(net_enable_timestamp);
3578 EXPORT_SYMBOL(net_disable_timestamp);
3579 EXPORT_SYMBOL(dev_get_flags);
3580
3581 #if defined(CONFIG_BRIDGE) || defined(CONFIG_BRIDGE_MODULE)
3582 EXPORT_SYMBOL(br_handle_frame_hook);
3583 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_get_hook);
3584 EXPORT_SYMBOL(br_fdb_put_hook);
3585 #endif
3586
3587 #ifdef CONFIG_KMOD
3588 EXPORT_SYMBOL(dev_load);
3589 #endif
3590
3591 EXPORT_PER_CPU_SYMBOL(softnet_data);