GNU Linux-libre 4.19.286-gnu1
[releases.git] / drivers / net / xen-netback / interface.c
1 /*
2  * Network-device interface management.
3  *
4  * Copyright (c) 2004-2005, Keir Fraser
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License version 2
8  * as published by the Free Software Foundation; or, when distributed
9  * separately from the Linux kernel or incorporated into other
10  * software packages, subject to the following license:
11  *
12  * Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
13  * of this source file (the "Software"), to deal in the Software without
14  * restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify,
15  * merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software,
16  * and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
17  * the following conditions:
18  *
19  * The above copyright notice and this permission notice shall be included in
20  * all copies or substantial portions of the Software.
21  *
22  * THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
23  * IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
24  * FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
25  * AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
26  * LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
27  * FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
28  * IN THE SOFTWARE.
29  */
30
31 #include "common.h"
32
33 #include <linux/kthread.h>
34 #include <linux/sched/task.h>
35 #include <linux/ethtool.h>
36 #include <linux/rtnetlink.h>
37 #include <linux/if_vlan.h>
38 #include <linux/vmalloc.h>
39
40 #include <xen/events.h>
41 #include <asm/xen/hypercall.h>
42 #include <xen/balloon.h>
43
44 #define XENVIF_QUEUE_LENGTH 32
45 #define XENVIF_NAPI_WEIGHT  64
46
47 /* Number of bytes allowed on the internal guest Rx queue. */
48 #define XENVIF_RX_QUEUE_BYTES (XEN_NETIF_RX_RING_SIZE/2 * PAGE_SIZE)
49
50 /* This function is used to set SKBTX_DEV_ZEROCOPY as well as
51  * increasing the inflight counter. We need to increase the inflight
52  * counter because core driver calls into xenvif_zerocopy_callback
53  * which calls xenvif_skb_zerocopy_complete.
54  */
55 void xenvif_skb_zerocopy_prepare(struct xenvif_queue *queue,
56                                  struct sk_buff *skb)
57 {
58         skb_shinfo(skb)->tx_flags |= SKBTX_DEV_ZEROCOPY;
59         atomic_inc(&queue->inflight_packets);
60 }
61
62 void xenvif_skb_zerocopy_complete(struct xenvif_queue *queue)
63 {
64         atomic_dec(&queue->inflight_packets);
65
66         /* Wake the dealloc thread _after_ decrementing inflight_packets so
67          * that if kthread_stop() has already been called, the dealloc thread
68          * does not wait forever with nothing to wake it.
69          */
70         wake_up(&queue->dealloc_wq);
71 }
72
73 static int xenvif_schedulable(struct xenvif *vif)
74 {
75         return netif_running(vif->dev) &&
76                 test_bit(VIF_STATUS_CONNECTED, &vif->status) &&
77                 !vif->disabled;
78 }
79
80 static bool xenvif_handle_tx_interrupt(struct xenvif_queue *queue)
81 {
82         bool rc;
83
84         rc = RING_HAS_UNCONSUMED_REQUESTS(&queue->tx);
85         if (rc)
86                 napi_schedule(&queue->napi);
87         return rc;
88 }
89
90 static irqreturn_t xenvif_tx_interrupt(int irq, void *dev_id)
91 {
92         struct xenvif_queue *queue = dev_id;
93         int old;
94
95         old = atomic_fetch_or(NETBK_TX_EOI, &queue->eoi_pending);
96         WARN(old & NETBK_TX_EOI, "Interrupt while EOI pending\n");
97
98         if (!xenvif_handle_tx_interrupt(queue)) {
99                 atomic_andnot(NETBK_TX_EOI, &queue->eoi_pending);
100                 xen_irq_lateeoi(irq, XEN_EOI_FLAG_SPURIOUS);
101         }
102
103         return IRQ_HANDLED;
104 }
105
106 static int xenvif_poll(struct napi_struct *napi, int budget)
107 {
108         struct xenvif_queue *queue =
109                 container_of(napi, struct xenvif_queue, napi);
110         int work_done;
111
112         /* This vif is rogue, we pretend we've there is nothing to do
113          * for this vif to deschedule it from NAPI. But this interface
114          * will be turned off in thread context later.
115          */
116         if (unlikely(queue->vif->disabled)) {
117                 napi_complete(napi);
118                 return 0;
119         }
120
121         work_done = xenvif_tx_action(queue, budget);
122
123         if (work_done < budget) {
124                 napi_complete_done(napi, work_done);
125                 /* If the queue is rate-limited, it shall be
126                  * rescheduled in the timer callback.
127                  */
128                 if (likely(!queue->rate_limited))
129                         xenvif_napi_schedule_or_enable_events(queue);
130         }
131
132         return work_done;
133 }
134
135 static bool xenvif_handle_rx_interrupt(struct xenvif_queue *queue)
136 {
137         bool rc;
138
139         rc = xenvif_have_rx_work(queue, false);
140         if (rc)
141                 xenvif_kick_thread(queue);
142         return rc;
143 }
144
145 static irqreturn_t xenvif_rx_interrupt(int irq, void *dev_id)
146 {
147         struct xenvif_queue *queue = dev_id;
148         int old;
149
150         old = atomic_fetch_or(NETBK_RX_EOI, &queue->eoi_pending);
151         WARN(old & NETBK_RX_EOI, "Interrupt while EOI pending\n");
152
153         if (!xenvif_handle_rx_interrupt(queue)) {
154                 atomic_andnot(NETBK_RX_EOI, &queue->eoi_pending);
155                 xen_irq_lateeoi(irq, XEN_EOI_FLAG_SPURIOUS);
156         }
157
158         return IRQ_HANDLED;
159 }
160
161 irqreturn_t xenvif_interrupt(int irq, void *dev_id)
162 {
163         struct xenvif_queue *queue = dev_id;
164         int old;
165         bool has_rx, has_tx;
166
167         old = atomic_fetch_or(NETBK_COMMON_EOI, &queue->eoi_pending);
168         WARN(old, "Interrupt while EOI pending\n");
169
170         has_tx = xenvif_handle_tx_interrupt(queue);
171         has_rx = xenvif_handle_rx_interrupt(queue);
172
173         if (!has_rx && !has_tx) {
174                 atomic_andnot(NETBK_COMMON_EOI, &queue->eoi_pending);
175                 xen_irq_lateeoi(irq, XEN_EOI_FLAG_SPURIOUS);
176         }
177
178         return IRQ_HANDLED;
179 }
180
181 static u16 xenvif_select_queue(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
182                                struct net_device *sb_dev,
183                                select_queue_fallback_t fallback)
184 {
185         struct xenvif *vif = netdev_priv(dev);
186         unsigned int size = vif->hash.size;
187         unsigned int num_queues;
188
189         /* If queues are not set up internally - always return 0
190          * as the packet going to be dropped anyway */
191         num_queues = READ_ONCE(vif->num_queues);
192         if (num_queues < 1)
193                 return 0;
194
195         if (vif->hash.alg == XEN_NETIF_CTRL_HASH_ALGORITHM_NONE)
196                 return fallback(dev, skb, NULL) % dev->real_num_tx_queues;
197
198         xenvif_set_skb_hash(vif, skb);
199
200         if (size == 0)
201                 return skb_get_hash_raw(skb) % dev->real_num_tx_queues;
202
203         return vif->hash.mapping[vif->hash.mapping_sel]
204                                 [skb_get_hash_raw(skb) % size];
205 }
206
207 static netdev_tx_t
208 xenvif_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev)
209 {
210         struct xenvif *vif = netdev_priv(dev);
211         struct xenvif_queue *queue = NULL;
212         unsigned int num_queues;
213         u16 index;
214         struct xenvif_rx_cb *cb;
215
216         BUG_ON(skb->dev != dev);
217
218         /* Drop the packet if queues are not set up.
219          * This handler should be called inside an RCU read section
220          * so we don't need to enter it here explicitly.
221          */
222         num_queues = READ_ONCE(vif->num_queues);
223         if (num_queues < 1)
224                 goto drop;
225
226         /* Obtain the queue to be used to transmit this packet */
227         index = skb_get_queue_mapping(skb);
228         if (index >= num_queues) {
229                 pr_warn_ratelimited("Invalid queue %hu for packet on interface %s\n",
230                                     index, vif->dev->name);
231                 index %= num_queues;
232         }
233         queue = &vif->queues[index];
234
235         /* Drop the packet if queue is not ready */
236         if (queue->task == NULL ||
237             queue->dealloc_task == NULL ||
238             !xenvif_schedulable(vif))
239                 goto drop;
240
241         if (vif->multicast_control && skb->pkt_type == PACKET_MULTICAST) {
242                 struct ethhdr *eth = (struct ethhdr *)skb->data;
243
244                 if (!xenvif_mcast_match(vif, eth->h_dest))
245                         goto drop;
246         }
247
248         cb = XENVIF_RX_CB(skb);
249         cb->expires = jiffies + vif->drain_timeout;
250
251         /* If there is no hash algorithm configured then make sure there
252          * is no hash information in the socket buffer otherwise it
253          * would be incorrectly forwarded to the frontend.
254          */
255         if (vif->hash.alg == XEN_NETIF_CTRL_HASH_ALGORITHM_NONE)
256                 skb_clear_hash(skb);
257
258         if (!xenvif_rx_queue_tail(queue, skb))
259                 goto drop;
260
261         xenvif_kick_thread(queue);
262
263         return NETDEV_TX_OK;
264
265  drop:
266         vif->dev->stats.tx_dropped++;
267         dev_kfree_skb_any(skb);
268         return NETDEV_TX_OK;
269 }
270
271 static struct net_device_stats *xenvif_get_stats(struct net_device *dev)
272 {
273         struct xenvif *vif = netdev_priv(dev);
274         struct xenvif_queue *queue = NULL;
275         unsigned int num_queues;
276         u64 rx_bytes = 0;
277         u64 rx_packets = 0;
278         u64 tx_bytes = 0;
279         u64 tx_packets = 0;
280         unsigned int index;
281
282         rcu_read_lock();
283         num_queues = READ_ONCE(vif->num_queues);
284
285         /* Aggregate tx and rx stats from each queue */
286         for (index = 0; index < num_queues; ++index) {
287                 queue = &vif->queues[index];
288                 rx_bytes += queue->stats.rx_bytes;
289                 rx_packets += queue->stats.rx_packets;
290                 tx_bytes += queue->stats.tx_bytes;
291                 tx_packets += queue->stats.tx_packets;
292         }
293
294         rcu_read_unlock();
295
296         vif->dev->stats.rx_bytes = rx_bytes;
297         vif->dev->stats.rx_packets = rx_packets;
298         vif->dev->stats.tx_bytes = tx_bytes;
299         vif->dev->stats.tx_packets = tx_packets;
300
301         return &vif->dev->stats;
302 }
303
304 static void xenvif_up(struct xenvif *vif)
305 {
306         struct xenvif_queue *queue = NULL;
307         unsigned int num_queues = vif->num_queues;
308         unsigned int queue_index;
309
310         for (queue_index = 0; queue_index < num_queues; ++queue_index) {
311                 queue = &vif->queues[queue_index];
312                 napi_enable(&queue->napi);
313                 enable_irq(queue->tx_irq);
314                 if (queue->tx_irq != queue->rx_irq)
315                         enable_irq(queue->rx_irq);
316                 xenvif_napi_schedule_or_enable_events(queue);
317         }
318 }
319
320 static void xenvif_down(struct xenvif *vif)
321 {
322         struct xenvif_queue *queue = NULL;
323         unsigned int num_queues = vif->num_queues;
324         unsigned int queue_index;
325
326         for (queue_index = 0; queue_index < num_queues; ++queue_index) {
327                 queue = &vif->queues[queue_index];
328                 disable_irq(queue->tx_irq);
329                 if (queue->tx_irq != queue->rx_irq)
330                         disable_irq(queue->rx_irq);
331                 napi_disable(&queue->napi);
332                 del_timer_sync(&queue->credit_timeout);
333         }
334 }
335
336 static int xenvif_open(struct net_device *dev)
337 {
338         struct xenvif *vif = netdev_priv(dev);
339         if (test_bit(VIF_STATUS_CONNECTED, &vif->status))
340                 xenvif_up(vif);
341         netif_tx_start_all_queues(dev);
342         return 0;
343 }
344
345 static int xenvif_close(struct net_device *dev)
346 {
347         struct xenvif *vif = netdev_priv(dev);
348         if (test_bit(VIF_STATUS_CONNECTED, &vif->status))
349                 xenvif_down(vif);
350         netif_tx_stop_all_queues(dev);
351         return 0;
352 }
353
354 static int xenvif_change_mtu(struct net_device *dev, int mtu)
355 {
356         struct xenvif *vif = netdev_priv(dev);
357         int max = vif->can_sg ? ETH_MAX_MTU - VLAN_ETH_HLEN : ETH_DATA_LEN;
358
359         if (mtu > max)
360                 return -EINVAL;
361         dev->mtu = mtu;
362         return 0;
363 }
364
365 static netdev_features_t xenvif_fix_features(struct net_device *dev,
366         netdev_features_t features)
367 {
368         struct xenvif *vif = netdev_priv(dev);
369
370         if (!vif->can_sg)
371                 features &= ~NETIF_F_SG;
372         if (~(vif->gso_mask) & GSO_BIT(TCPV4))
373                 features &= ~NETIF_F_TSO;
374         if (~(vif->gso_mask) & GSO_BIT(TCPV6))
375                 features &= ~NETIF_F_TSO6;
376         if (!vif->ip_csum)
377                 features &= ~NETIF_F_IP_CSUM;
378         if (!vif->ipv6_csum)
379                 features &= ~NETIF_F_IPV6_CSUM;
380
381         return features;
382 }
383
384 static const struct xenvif_stat {
385         char name[ETH_GSTRING_LEN];
386         u16 offset;
387 } xenvif_stats[] = {
388         {
389                 "rx_gso_checksum_fixup",
390                 offsetof(struct xenvif_stats, rx_gso_checksum_fixup)
391         },
392         /* If (sent != success + fail), there are probably packets never
393          * freed up properly!
394          */
395         {
396                 "tx_zerocopy_sent",
397                 offsetof(struct xenvif_stats, tx_zerocopy_sent),
398         },
399         {
400                 "tx_zerocopy_success",
401                 offsetof(struct xenvif_stats, tx_zerocopy_success),
402         },
403         {
404                 "tx_zerocopy_fail",
405                 offsetof(struct xenvif_stats, tx_zerocopy_fail)
406         },
407         /* Number of packets exceeding MAX_SKB_FRAG slots. You should use
408          * a guest with the same MAX_SKB_FRAG
409          */
410         {
411                 "tx_frag_overflow",
412                 offsetof(struct xenvif_stats, tx_frag_overflow)
413         },
414 };
415
416 static int xenvif_get_sset_count(struct net_device *dev, int string_set)
417 {
418         switch (string_set) {
419         case ETH_SS_STATS:
420                 return ARRAY_SIZE(xenvif_stats);
421         default:
422                 return -EINVAL;
423         }
424 }
425
426 static void xenvif_get_ethtool_stats(struct net_device *dev,
427                                      struct ethtool_stats *stats, u64 * data)
428 {
429         struct xenvif *vif = netdev_priv(dev);
430         unsigned int num_queues;
431         int i;
432         unsigned int queue_index;
433
434         rcu_read_lock();
435         num_queues = READ_ONCE(vif->num_queues);
436
437         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xenvif_stats); i++) {
438                 unsigned long accum = 0;
439                 for (queue_index = 0; queue_index < num_queues; ++queue_index) {
440                         void *vif_stats = &vif->queues[queue_index].stats;
441                         accum += *(unsigned long *)(vif_stats + xenvif_stats[i].offset);
442                 }
443                 data[i] = accum;
444         }
445
446         rcu_read_unlock();
447 }
448
449 static void xenvif_get_strings(struct net_device *dev, u32 stringset, u8 * data)
450 {
451         int i;
452
453         switch (stringset) {
454         case ETH_SS_STATS:
455                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(xenvif_stats); i++)
456                         memcpy(data + i * ETH_GSTRING_LEN,
457                                xenvif_stats[i].name, ETH_GSTRING_LEN);
458                 break;
459         }
460 }
461
462 static const struct ethtool_ops xenvif_ethtool_ops = {
463         .get_link       = ethtool_op_get_link,
464
465         .get_sset_count = xenvif_get_sset_count,
466         .get_ethtool_stats = xenvif_get_ethtool_stats,
467         .get_strings = xenvif_get_strings,
468 };
469
470 static const struct net_device_ops xenvif_netdev_ops = {
471         .ndo_select_queue = xenvif_select_queue,
472         .ndo_start_xmit = xenvif_start_xmit,
473         .ndo_get_stats  = xenvif_get_stats,
474         .ndo_open       = xenvif_open,
475         .ndo_stop       = xenvif_close,
476         .ndo_change_mtu = xenvif_change_mtu,
477         .ndo_fix_features = xenvif_fix_features,
478         .ndo_set_mac_address = eth_mac_addr,
479         .ndo_validate_addr   = eth_validate_addr,
480 };
481
482 struct xenvif *xenvif_alloc(struct device *parent, domid_t domid,
483                             unsigned int handle)
484 {
485         int err;
486         struct net_device *dev;
487         struct xenvif *vif;
488         char name[IFNAMSIZ] = {};
489
490         snprintf(name, IFNAMSIZ - 1, "vif%u.%u", domid, handle);
491         /* Allocate a netdev with the max. supported number of queues.
492          * When the guest selects the desired number, it will be updated
493          * via netif_set_real_num_*_queues().
494          */
495         dev = alloc_netdev_mq(sizeof(struct xenvif), name, NET_NAME_UNKNOWN,
496                               ether_setup, xenvif_max_queues);
497         if (dev == NULL) {
498                 pr_warn("Could not allocate netdev for %s\n", name);
499                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
500         }
501
502         SET_NETDEV_DEV(dev, parent);
503
504         vif = netdev_priv(dev);
505
506         vif->domid  = domid;
507         vif->handle = handle;
508         vif->can_sg = 1;
509         vif->ip_csum = 1;
510         vif->dev = dev;
511         vif->disabled = false;
512         vif->drain_timeout = msecs_to_jiffies(rx_drain_timeout_msecs);
513         vif->stall_timeout = msecs_to_jiffies(rx_stall_timeout_msecs);
514
515         /* Start out with no queues. */
516         vif->queues = NULL;
517         vif->num_queues = 0;
518
519         spin_lock_init(&vif->lock);
520         INIT_LIST_HEAD(&vif->fe_mcast_addr);
521
522         dev->netdev_ops = &xenvif_netdev_ops;
523         dev->hw_features = NETIF_F_SG |
524                 NETIF_F_IP_CSUM | NETIF_F_IPV6_CSUM |
525                 NETIF_F_TSO | NETIF_F_TSO6 | NETIF_F_FRAGLIST;
526         dev->features = dev->hw_features | NETIF_F_RXCSUM;
527         dev->ethtool_ops = &xenvif_ethtool_ops;
528
529         dev->tx_queue_len = XENVIF_QUEUE_LENGTH;
530
531         dev->min_mtu = ETH_MIN_MTU;
532         dev->max_mtu = ETH_MAX_MTU - VLAN_ETH_HLEN;
533
534         /*
535          * Initialise a dummy MAC address. We choose the numerically
536          * largest non-broadcast address to prevent the address getting
537          * stolen by an Ethernet bridge for STP purposes.
538          * (FE:FF:FF:FF:FF:FF)
539          */
540         eth_broadcast_addr(dev->dev_addr);
541         dev->dev_addr[0] &= ~0x01;
542
543         netif_carrier_off(dev);
544
545         err = register_netdev(dev);
546         if (err) {
547                 netdev_warn(dev, "Could not register device: err=%d\n", err);
548                 free_netdev(dev);
549                 return ERR_PTR(err);
550         }
551
552         netdev_dbg(dev, "Successfully created xenvif\n");
553
554         __module_get(THIS_MODULE);
555
556         return vif;
557 }
558
559 int xenvif_init_queue(struct xenvif_queue *queue)
560 {
561         int err, i;
562
563         queue->credit_bytes = queue->remaining_credit = ~0UL;
564         queue->credit_usec  = 0UL;
565         timer_setup(&queue->credit_timeout, xenvif_tx_credit_callback, 0);
566         queue->credit_window_start = get_jiffies_64();
567
568         queue->rx_queue_max = XENVIF_RX_QUEUE_BYTES;
569
570         skb_queue_head_init(&queue->rx_queue);
571         skb_queue_head_init(&queue->tx_queue);
572
573         queue->pending_cons = 0;
574         queue->pending_prod = MAX_PENDING_REQS;
575         for (i = 0; i < MAX_PENDING_REQS; ++i)
576                 queue->pending_ring[i] = i;
577
578         spin_lock_init(&queue->callback_lock);
579         spin_lock_init(&queue->response_lock);
580
581         /* If ballooning is disabled, this will consume real memory, so you
582          * better enable it. The long term solution would be to use just a
583          * bunch of valid page descriptors, without dependency on ballooning
584          */
585         err = gnttab_alloc_pages(MAX_PENDING_REQS,
586                                  queue->mmap_pages);
587         if (err) {
588                 netdev_err(queue->vif->dev, "Could not reserve mmap_pages\n");
589                 return -ENOMEM;
590         }
591
592         for (i = 0; i < MAX_PENDING_REQS; i++) {
593                 queue->pending_tx_info[i].callback_struct = (struct ubuf_info)
594                         { .callback = xenvif_zerocopy_callback,
595                           { { .ctx = NULL,
596                               .desc = i } } };
597                 queue->grant_tx_handle[i] = NETBACK_INVALID_HANDLE;
598         }
599
600         return 0;
601 }
602
603 void xenvif_carrier_on(struct xenvif *vif)
604 {
605         rtnl_lock();
606         if (!vif->can_sg && vif->dev->mtu > ETH_DATA_LEN)
607                 dev_set_mtu(vif->dev, ETH_DATA_LEN);
608         netdev_update_features(vif->dev);
609         set_bit(VIF_STATUS_CONNECTED, &vif->status);
610         if (netif_running(vif->dev))
611                 xenvif_up(vif);
612         rtnl_unlock();
613 }
614
615 int xenvif_connect_ctrl(struct xenvif *vif, grant_ref_t ring_ref,
616                         unsigned int evtchn)
617 {
618         struct net_device *dev = vif->dev;
619         void *addr;
620         struct xen_netif_ctrl_sring *shared;
621         int err;
622
623         err = xenbus_map_ring_valloc(xenvif_to_xenbus_device(vif),
624                                      &ring_ref, 1, &addr);
625         if (err)
626                 goto err;
627
628         shared = (struct xen_netif_ctrl_sring *)addr;
629         BACK_RING_INIT(&vif->ctrl, shared, XEN_PAGE_SIZE);
630
631         err = bind_interdomain_evtchn_to_irq_lateeoi(vif->domid, evtchn);
632         if (err < 0)
633                 goto err_unmap;
634
635         vif->ctrl_irq = err;
636
637         xenvif_init_hash(vif);
638
639         err = request_threaded_irq(vif->ctrl_irq, NULL, xenvif_ctrl_irq_fn,
640                                    IRQF_ONESHOT, "xen-netback-ctrl", vif);
641         if (err) {
642                 pr_warn("Could not setup irq handler for %s\n", dev->name);
643                 goto err_deinit;
644         }
645
646         return 0;
647
648 err_deinit:
649         xenvif_deinit_hash(vif);
650         unbind_from_irqhandler(vif->ctrl_irq, vif);
651         vif->ctrl_irq = 0;
652
653 err_unmap:
654         xenbus_unmap_ring_vfree(xenvif_to_xenbus_device(vif),
655                                 vif->ctrl.sring);
656         vif->ctrl.sring = NULL;
657
658 err:
659         return err;
660 }
661
662 int xenvif_connect_data(struct xenvif_queue *queue,
663                         unsigned long tx_ring_ref,
664                         unsigned long rx_ring_ref,
665                         unsigned int tx_evtchn,
666                         unsigned int rx_evtchn)
667 {
668         struct task_struct *task;
669         int err = -ENOMEM;
670
671         BUG_ON(queue->tx_irq);
672         BUG_ON(queue->task);
673         BUG_ON(queue->dealloc_task);
674
675         err = xenvif_map_frontend_data_rings(queue, tx_ring_ref,
676                                              rx_ring_ref);
677         if (err < 0)
678                 goto err;
679
680         init_waitqueue_head(&queue->wq);
681         init_waitqueue_head(&queue->dealloc_wq);
682         atomic_set(&queue->inflight_packets, 0);
683
684         netif_napi_add(queue->vif->dev, &queue->napi, xenvif_poll,
685                         XENVIF_NAPI_WEIGHT);
686
687         if (tx_evtchn == rx_evtchn) {
688                 /* feature-split-event-channels == 0 */
689                 err = bind_interdomain_evtchn_to_irqhandler_lateeoi(
690                         queue->vif->domid, tx_evtchn, xenvif_interrupt, 0,
691                         queue->name, queue);
692                 if (err < 0)
693                         goto err_unmap;
694                 queue->tx_irq = queue->rx_irq = err;
695                 disable_irq(queue->tx_irq);
696         } else {
697                 /* feature-split-event-channels == 1 */
698                 snprintf(queue->tx_irq_name, sizeof(queue->tx_irq_name),
699                          "%s-tx", queue->name);
700                 err = bind_interdomain_evtchn_to_irqhandler_lateeoi(
701                         queue->vif->domid, tx_evtchn, xenvif_tx_interrupt, 0,
702                         queue->tx_irq_name, queue);
703                 if (err < 0)
704                         goto err_unmap;
705                 queue->tx_irq = err;
706                 disable_irq(queue->tx_irq);
707
708                 snprintf(queue->rx_irq_name, sizeof(queue->rx_irq_name),
709                          "%s-rx", queue->name);
710                 err = bind_interdomain_evtchn_to_irqhandler_lateeoi(
711                         queue->vif->domid, rx_evtchn, xenvif_rx_interrupt, 0,
712                         queue->rx_irq_name, queue);
713                 if (err < 0)
714                         goto err_tx_unbind;
715                 queue->rx_irq = err;
716                 disable_irq(queue->rx_irq);
717         }
718
719         queue->stalled = true;
720
721         task = kthread_create(xenvif_kthread_guest_rx,
722                               (void *)queue, "%s-guest-rx", queue->name);
723         if (IS_ERR(task)) {
724                 pr_warn("Could not allocate kthread for %s\n", queue->name);
725                 err = PTR_ERR(task);
726                 goto err_rx_unbind;
727         }
728         queue->task = task;
729         get_task_struct(task);
730
731         task = kthread_create(xenvif_dealloc_kthread,
732                               (void *)queue, "%s-dealloc", queue->name);
733         if (IS_ERR(task)) {
734                 pr_warn("Could not allocate kthread for %s\n", queue->name);
735                 err = PTR_ERR(task);
736                 goto err_rx_unbind;
737         }
738         queue->dealloc_task = task;
739
740         wake_up_process(queue->task);
741         wake_up_process(queue->dealloc_task);
742
743         return 0;
744
745 err_rx_unbind:
746         unbind_from_irqhandler(queue->rx_irq, queue);
747         queue->rx_irq = 0;
748 err_tx_unbind:
749         unbind_from_irqhandler(queue->tx_irq, queue);
750         queue->tx_irq = 0;
751 err_unmap:
752         xenvif_unmap_frontend_data_rings(queue);
753         netif_napi_del(&queue->napi);
754 err:
755         return err;
756 }
757
758 void xenvif_carrier_off(struct xenvif *vif)
759 {
760         struct net_device *dev = vif->dev;
761
762         rtnl_lock();
763         if (test_and_clear_bit(VIF_STATUS_CONNECTED, &vif->status)) {
764                 netif_carrier_off(dev); /* discard queued packets */
765                 if (netif_running(dev))
766                         xenvif_down(vif);
767         }
768         rtnl_unlock();
769 }
770
771 void xenvif_disconnect_data(struct xenvif *vif)
772 {
773         struct xenvif_queue *queue = NULL;
774         unsigned int num_queues = vif->num_queues;
775         unsigned int queue_index;
776
777         xenvif_carrier_off(vif);
778
779         for (queue_index = 0; queue_index < num_queues; ++queue_index) {
780                 queue = &vif->queues[queue_index];
781
782                 netif_napi_del(&queue->napi);
783
784                 if (queue->task) {
785                         kthread_stop(queue->task);
786                         put_task_struct(queue->task);
787                         queue->task = NULL;
788                 }
789
790                 if (queue->dealloc_task) {
791                         kthread_stop(queue->dealloc_task);
792                         queue->dealloc_task = NULL;
793                 }
794
795                 if (queue->tx_irq) {
796                         if (queue->tx_irq == queue->rx_irq)
797                                 unbind_from_irqhandler(queue->tx_irq, queue);
798                         else {
799                                 unbind_from_irqhandler(queue->tx_irq, queue);
800                                 unbind_from_irqhandler(queue->rx_irq, queue);
801                         }
802                         queue->tx_irq = 0;
803                 }
804
805                 xenvif_unmap_frontend_data_rings(queue);
806         }
807
808         xenvif_mcast_addr_list_free(vif);
809 }
810
811 void xenvif_disconnect_ctrl(struct xenvif *vif)
812 {
813         if (vif->ctrl_irq) {
814                 xenvif_deinit_hash(vif);
815                 unbind_from_irqhandler(vif->ctrl_irq, vif);
816                 vif->ctrl_irq = 0;
817         }
818
819         if (vif->ctrl.sring) {
820                 xenbus_unmap_ring_vfree(xenvif_to_xenbus_device(vif),
821                                         vif->ctrl.sring);
822                 vif->ctrl.sring = NULL;
823         }
824 }
825
826 /* Reverse the relevant parts of xenvif_init_queue().
827  * Used for queue teardown from xenvif_free(), and on the
828  * error handling paths in xenbus.c:connect().
829  */
830 void xenvif_deinit_queue(struct xenvif_queue *queue)
831 {
832         gnttab_free_pages(MAX_PENDING_REQS, queue->mmap_pages);
833 }
834
835 void xenvif_free(struct xenvif *vif)
836 {
837         struct xenvif_queue *queues = vif->queues;
838         unsigned int num_queues = vif->num_queues;
839         unsigned int queue_index;
840
841         unregister_netdev(vif->dev);
842         free_netdev(vif->dev);
843
844         for (queue_index = 0; queue_index < num_queues; ++queue_index)
845                 xenvif_deinit_queue(&queues[queue_index]);
846         vfree(queues);
847
848         module_put(THIS_MODULE);
849 }