Bluetooth: Fix incorrect strncpy() in hidp_setup_hid()
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / net / sched / sch_sfb.c
1 /*
2  * net/sched/sch_sfb.c    Stochastic Fair Blue
3  *
4  * Copyright (c) 2008-2011 Juliusz Chroboczek <jch@pps.jussieu.fr>
5  * Copyright (c) 2011 Eric Dumazet <eric.dumazet@gmail.com>
6  *
7  * This program is free software; you can redistribute it and/or
8  * modify it under the terms of the GNU General Public License
9  * version 2 as published by the Free Software Foundation.
10  *
11  * W. Feng, D. Kandlur, D. Saha, K. Shin. Blue:
12  * A New Class of Active Queue Management Algorithms.
13  * U. Michigan CSE-TR-387-99, April 1999.
14  *
15  * http://www.thefengs.com/wuchang/blue/CSE-TR-387-99.pdf
16  *
17  */
18
19 #include <linux/module.h>
20 #include <linux/types.h>
21 #include <linux/kernel.h>
22 #include <linux/errno.h>
23 #include <linux/skbuff.h>
24 #include <linux/random.h>
25 #include <linux/jhash.h>
26 #include <net/ip.h>
27 #include <net/pkt_sched.h>
28 #include <net/inet_ecn.h>
29
30 /*
31  * SFB uses two B[l][n] : L x N arrays of bins (L levels, N bins per level)
32  * This implementation uses L = 8 and N = 16
33  * This permits us to split one 32bit hash (provided per packet by rxhash or
34  * external classifier) into 8 subhashes of 4 bits.
35  */
36 #define SFB_BUCKET_SHIFT 4
37 #define SFB_NUMBUCKETS  (1 << SFB_BUCKET_SHIFT) /* N bins per Level */
38 #define SFB_BUCKET_MASK (SFB_NUMBUCKETS - 1)
39 #define SFB_LEVELS      (32 / SFB_BUCKET_SHIFT) /* L */
40
41 /* SFB algo uses a virtual queue, named "bin" */
42 struct sfb_bucket {
43         u16             qlen; /* length of virtual queue */
44         u16             p_mark; /* marking probability */
45 };
46
47 /* We use a double buffering right before hash change
48  * (Section 4.4 of SFB reference : moving hash functions)
49  */
50 struct sfb_bins {
51         u32               perturbation; /* jhash perturbation */
52         struct sfb_bucket bins[SFB_LEVELS][SFB_NUMBUCKETS];
53 };
54
55 struct sfb_sched_data {
56         struct Qdisc    *qdisc;
57         struct tcf_proto *filter_list;
58         unsigned long   rehash_interval;
59         unsigned long   warmup_time;    /* double buffering warmup time in jiffies */
60         u32             max;
61         u32             bin_size;       /* maximum queue length per bin */
62         u32             increment;      /* d1 */
63         u32             decrement;      /* d2 */
64         u32             limit;          /* HARD maximal queue length */
65         u32             penalty_rate;
66         u32             penalty_burst;
67         u32             tokens_avail;
68         unsigned long   rehash_time;
69         unsigned long   token_time;
70
71         u8              slot;           /* current active bins (0 or 1) */
72         bool            double_buffering;
73         struct sfb_bins bins[2];
74
75         struct {
76                 u32     earlydrop;
77                 u32     penaltydrop;
78                 u32     bucketdrop;
79                 u32     queuedrop;
80                 u32     childdrop;      /* drops in child qdisc */
81                 u32     marked;         /* ECN mark */
82         } stats;
83 };
84
85 /*
86  * Each queued skb might be hashed on one or two bins
87  * We store in skb_cb the two hash values.
88  * (A zero value means double buffering was not used)
89  */
90 struct sfb_skb_cb {
91         u32 hashes[2];
92 };
93
94 static inline struct sfb_skb_cb *sfb_skb_cb(const struct sk_buff *skb)
95 {
96         qdisc_cb_private_validate(skb, sizeof(struct sfb_skb_cb));
97         return (struct sfb_skb_cb *)qdisc_skb_cb(skb)->data;
98 }
99
100 /*
101  * If using 'internal' SFB flow classifier, hash comes from skb rxhash
102  * If using external classifier, hash comes from the classid.
103  */
104 static u32 sfb_hash(const struct sk_buff *skb, u32 slot)
105 {
106         return sfb_skb_cb(skb)->hashes[slot];
107 }
108
109 /* Probabilities are coded as Q0.16 fixed-point values,
110  * with 0xFFFF representing 65535/65536 (almost 1.0)
111  * Addition and subtraction are saturating in [0, 65535]
112  */
113 static u32 prob_plus(u32 p1, u32 p2)
114 {
115         u32 res = p1 + p2;
116
117         return min_t(u32, res, SFB_MAX_PROB);
118 }
119
120 static u32 prob_minus(u32 p1, u32 p2)
121 {
122         return p1 > p2 ? p1 - p2 : 0;
123 }
124
125 static void increment_one_qlen(u32 sfbhash, u32 slot, struct sfb_sched_data *q)
126 {
127         int i;
128         struct sfb_bucket *b = &q->bins[slot].bins[0][0];
129
130         for (i = 0; i < SFB_LEVELS; i++) {
131                 u32 hash = sfbhash & SFB_BUCKET_MASK;
132
133                 sfbhash >>= SFB_BUCKET_SHIFT;
134                 if (b[hash].qlen < 0xFFFF)
135                         b[hash].qlen++;
136                 b += SFB_NUMBUCKETS; /* next level */
137         }
138 }
139
140 static void increment_qlen(const struct sk_buff *skb, struct sfb_sched_data *q)
141 {
142         u32 sfbhash;
143
144         sfbhash = sfb_hash(skb, 0);
145         if (sfbhash)
146                 increment_one_qlen(sfbhash, 0, q);
147
148         sfbhash = sfb_hash(skb, 1);
149         if (sfbhash)
150                 increment_one_qlen(sfbhash, 1, q);
151 }
152
153 static void decrement_one_qlen(u32 sfbhash, u32 slot,
154                                struct sfb_sched_data *q)
155 {
156         int i;
157         struct sfb_bucket *b = &q->bins[slot].bins[0][0];
158
159         for (i = 0; i < SFB_LEVELS; i++) {
160                 u32 hash = sfbhash & SFB_BUCKET_MASK;
161
162                 sfbhash >>= SFB_BUCKET_SHIFT;
163                 if (b[hash].qlen > 0)
164                         b[hash].qlen--;
165                 b += SFB_NUMBUCKETS; /* next level */
166         }
167 }
168
169 static void decrement_qlen(const struct sk_buff *skb, struct sfb_sched_data *q)
170 {
171         u32 sfbhash;
172
173         sfbhash = sfb_hash(skb, 0);
174         if (sfbhash)
175                 decrement_one_qlen(sfbhash, 0, q);
176
177         sfbhash = sfb_hash(skb, 1);
178         if (sfbhash)
179                 decrement_one_qlen(sfbhash, 1, q);
180 }
181
182 static void decrement_prob(struct sfb_bucket *b, struct sfb_sched_data *q)
183 {
184         b->p_mark = prob_minus(b->p_mark, q->decrement);
185 }
186
187 static void increment_prob(struct sfb_bucket *b, struct sfb_sched_data *q)
188 {
189         b->p_mark = prob_plus(b->p_mark, q->increment);
190 }
191
192 static void sfb_zero_all_buckets(struct sfb_sched_data *q)
193 {
194         memset(&q->bins, 0, sizeof(q->bins));
195 }
196
197 /*
198  * compute max qlen, max p_mark, and avg p_mark
199  */
200 static u32 sfb_compute_qlen(u32 *prob_r, u32 *avgpm_r, const struct sfb_sched_data *q)
201 {
202         int i;
203         u32 qlen = 0, prob = 0, totalpm = 0;
204         const struct sfb_bucket *b = &q->bins[q->slot].bins[0][0];
205
206         for (i = 0; i < SFB_LEVELS * SFB_NUMBUCKETS; i++) {
207                 if (qlen < b->qlen)
208                         qlen = b->qlen;
209                 totalpm += b->p_mark;
210                 if (prob < b->p_mark)
211                         prob = b->p_mark;
212                 b++;
213         }
214         *prob_r = prob;
215         *avgpm_r = totalpm / (SFB_LEVELS * SFB_NUMBUCKETS);
216         return qlen;
217 }
218
219
220 static void sfb_init_perturbation(u32 slot, struct sfb_sched_data *q)
221 {
222         q->bins[slot].perturbation = net_random();
223 }
224
225 static void sfb_swap_slot(struct sfb_sched_data *q)
226 {
227         sfb_init_perturbation(q->slot, q);
228         q->slot ^= 1;
229         q->double_buffering = false;
230 }
231
232 /* Non elastic flows are allowed to use part of the bandwidth, expressed
233  * in "penalty_rate" packets per second, with "penalty_burst" burst
234  */
235 static bool sfb_rate_limit(struct sk_buff *skb, struct sfb_sched_data *q)
236 {
237         if (q->penalty_rate == 0 || q->penalty_burst == 0)
238                 return true;
239
240         if (q->tokens_avail < 1) {
241                 unsigned long age = min(10UL * HZ, jiffies - q->token_time);
242
243                 q->tokens_avail = (age * q->penalty_rate) / HZ;
244                 if (q->tokens_avail > q->penalty_burst)
245                         q->tokens_avail = q->penalty_burst;
246                 q->token_time = jiffies;
247                 if (q->tokens_avail < 1)
248                         return true;
249         }
250
251         q->tokens_avail--;
252         return false;
253 }
254
255 static bool sfb_classify(struct sk_buff *skb, struct sfb_sched_data *q,
256                          int *qerr, u32 *salt)
257 {
258         struct tcf_result res;
259         int result;
260
261         result = tc_classify(skb, q->filter_list, &res);
262         if (result >= 0) {
263 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
264                 switch (result) {
265                 case TC_ACT_STOLEN:
266                 case TC_ACT_QUEUED:
267                         *qerr = NET_XMIT_SUCCESS | __NET_XMIT_STOLEN;
268                 case TC_ACT_SHOT:
269                         return false;
270                 }
271 #endif
272                 *salt = TC_H_MIN(res.classid);
273                 return true;
274         }
275         return false;
276 }
277
278 static int sfb_enqueue(struct sk_buff *skb, struct Qdisc *sch)
279 {
280
281         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
282         struct Qdisc *child = q->qdisc;
283         int i;
284         u32 p_min = ~0;
285         u32 minqlen = ~0;
286         u32 r, slot, salt, sfbhash;
287         int ret = NET_XMIT_SUCCESS | __NET_XMIT_BYPASS;
288
289         if (q->rehash_interval > 0) {
290                 unsigned long limit = q->rehash_time + q->rehash_interval;
291
292                 if (unlikely(time_after(jiffies, limit))) {
293                         sfb_swap_slot(q);
294                         q->rehash_time = jiffies;
295                 } else if (unlikely(!q->double_buffering && q->warmup_time > 0 &&
296                                     time_after(jiffies, limit - q->warmup_time))) {
297                         q->double_buffering = true;
298                 }
299         }
300
301         if (q->filter_list) {
302                 /* If using external classifiers, get result and record it. */
303                 if (!sfb_classify(skb, q, &ret, &salt))
304                         goto other_drop;
305         } else {
306                 salt = skb_get_rxhash(skb);
307         }
308
309         slot = q->slot;
310
311         sfbhash = jhash_1word(salt, q->bins[slot].perturbation);
312         if (!sfbhash)
313                 sfbhash = 1;
314         sfb_skb_cb(skb)->hashes[slot] = sfbhash;
315
316         for (i = 0; i < SFB_LEVELS; i++) {
317                 u32 hash = sfbhash & SFB_BUCKET_MASK;
318                 struct sfb_bucket *b = &q->bins[slot].bins[i][hash];
319
320                 sfbhash >>= SFB_BUCKET_SHIFT;
321                 if (b->qlen == 0)
322                         decrement_prob(b, q);
323                 else if (b->qlen >= q->bin_size)
324                         increment_prob(b, q);
325                 if (minqlen > b->qlen)
326                         minqlen = b->qlen;
327                 if (p_min > b->p_mark)
328                         p_min = b->p_mark;
329         }
330
331         slot ^= 1;
332         sfb_skb_cb(skb)->hashes[slot] = 0;
333
334         if (unlikely(minqlen >= q->max || sch->q.qlen >= q->limit)) {
335                 sch->qstats.overlimits++;
336                 if (minqlen >= q->max)
337                         q->stats.bucketdrop++;
338                 else
339                         q->stats.queuedrop++;
340                 goto drop;
341         }
342
343         if (unlikely(p_min >= SFB_MAX_PROB)) {
344                 /* Inelastic flow */
345                 if (q->double_buffering) {
346                         sfbhash = jhash_1word(salt, q->bins[slot].perturbation);
347                         if (!sfbhash)
348                                 sfbhash = 1;
349                         sfb_skb_cb(skb)->hashes[slot] = sfbhash;
350
351                         for (i = 0; i < SFB_LEVELS; i++) {
352                                 u32 hash = sfbhash & SFB_BUCKET_MASK;
353                                 struct sfb_bucket *b = &q->bins[slot].bins[i][hash];
354
355                                 sfbhash >>= SFB_BUCKET_SHIFT;
356                                 if (b->qlen == 0)
357                                         decrement_prob(b, q);
358                                 else if (b->qlen >= q->bin_size)
359                                         increment_prob(b, q);
360                         }
361                 }
362                 if (sfb_rate_limit(skb, q)) {
363                         sch->qstats.overlimits++;
364                         q->stats.penaltydrop++;
365                         goto drop;
366                 }
367                 goto enqueue;
368         }
369
370         r = net_random() & SFB_MAX_PROB;
371
372         if (unlikely(r < p_min)) {
373                 if (unlikely(p_min > SFB_MAX_PROB / 2)) {
374                         /* If we're marking that many packets, then either
375                          * this flow is unresponsive, or we're badly congested.
376                          * In either case, we want to start dropping packets.
377                          */
378                         if (r < (p_min - SFB_MAX_PROB / 2) * 2) {
379                                 q->stats.earlydrop++;
380                                 goto drop;
381                         }
382                 }
383                 if (INET_ECN_set_ce(skb)) {
384                         q->stats.marked++;
385                 } else {
386                         q->stats.earlydrop++;
387                         goto drop;
388                 }
389         }
390
391 enqueue:
392         ret = qdisc_enqueue(skb, child);
393         if (likely(ret == NET_XMIT_SUCCESS)) {
394                 sch->q.qlen++;
395                 increment_qlen(skb, q);
396         } else if (net_xmit_drop_count(ret)) {
397                 q->stats.childdrop++;
398                 sch->qstats.drops++;
399         }
400         return ret;
401
402 drop:
403         qdisc_drop(skb, sch);
404         return NET_XMIT_CN;
405 other_drop:
406         if (ret & __NET_XMIT_BYPASS)
407                 sch->qstats.drops++;
408         kfree_skb(skb);
409         return ret;
410 }
411
412 static struct sk_buff *sfb_dequeue(struct Qdisc *sch)
413 {
414         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
415         struct Qdisc *child = q->qdisc;
416         struct sk_buff *skb;
417
418         skb = child->dequeue(q->qdisc);
419
420         if (skb) {
421                 qdisc_bstats_update(sch, skb);
422                 sch->q.qlen--;
423                 decrement_qlen(skb, q);
424         }
425
426         return skb;
427 }
428
429 static struct sk_buff *sfb_peek(struct Qdisc *sch)
430 {
431         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
432         struct Qdisc *child = q->qdisc;
433
434         return child->ops->peek(child);
435 }
436
437 /* No sfb_drop -- impossible since the child doesn't return the dropped skb. */
438
439 static void sfb_reset(struct Qdisc *sch)
440 {
441         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
442
443         qdisc_reset(q->qdisc);
444         sch->q.qlen = 0;
445         q->slot = 0;
446         q->double_buffering = false;
447         sfb_zero_all_buckets(q);
448         sfb_init_perturbation(0, q);
449 }
450
451 static void sfb_destroy(struct Qdisc *sch)
452 {
453         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
454
455         tcf_destroy_chain(&q->filter_list);
456         qdisc_destroy(q->qdisc);
457 }
458
459 static const struct nla_policy sfb_policy[TCA_SFB_MAX + 1] = {
460         [TCA_SFB_PARMS] = { .len = sizeof(struct tc_sfb_qopt) },
461 };
462
463 static const struct tc_sfb_qopt sfb_default_ops = {
464         .rehash_interval = 600 * MSEC_PER_SEC,
465         .warmup_time = 60 * MSEC_PER_SEC,
466         .limit = 0,
467         .max = 25,
468         .bin_size = 20,
469         .increment = (SFB_MAX_PROB + 500) / 1000, /* 0.1 % */
470         .decrement = (SFB_MAX_PROB + 3000) / 6000,
471         .penalty_rate = 10,
472         .penalty_burst = 20,
473 };
474
475 static int sfb_change(struct Qdisc *sch, struct nlattr *opt)
476 {
477         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
478         struct Qdisc *child;
479         struct nlattr *tb[TCA_SFB_MAX + 1];
480         const struct tc_sfb_qopt *ctl = &sfb_default_ops;
481         u32 limit;
482         int err;
483
484         if (opt) {
485                 err = nla_parse_nested(tb, TCA_SFB_MAX, opt, sfb_policy);
486                 if (err < 0)
487                         return -EINVAL;
488
489                 if (tb[TCA_SFB_PARMS] == NULL)
490                         return -EINVAL;
491
492                 ctl = nla_data(tb[TCA_SFB_PARMS]);
493         }
494
495         limit = ctl->limit;
496         if (limit == 0)
497                 limit = max_t(u32, qdisc_dev(sch)->tx_queue_len, 1);
498
499         child = fifo_create_dflt(sch, &pfifo_qdisc_ops, limit);
500         if (IS_ERR(child))
501                 return PTR_ERR(child);
502
503         sch_tree_lock(sch);
504
505         qdisc_tree_decrease_qlen(q->qdisc, q->qdisc->q.qlen);
506         qdisc_destroy(q->qdisc);
507         q->qdisc = child;
508
509         q->rehash_interval = msecs_to_jiffies(ctl->rehash_interval);
510         q->warmup_time = msecs_to_jiffies(ctl->warmup_time);
511         q->rehash_time = jiffies;
512         q->limit = limit;
513         q->increment = ctl->increment;
514         q->decrement = ctl->decrement;
515         q->max = ctl->max;
516         q->bin_size = ctl->bin_size;
517         q->penalty_rate = ctl->penalty_rate;
518         q->penalty_burst = ctl->penalty_burst;
519         q->tokens_avail = ctl->penalty_burst;
520         q->token_time = jiffies;
521
522         q->slot = 0;
523         q->double_buffering = false;
524         sfb_zero_all_buckets(q);
525         sfb_init_perturbation(0, q);
526         sfb_init_perturbation(1, q);
527
528         sch_tree_unlock(sch);
529
530         return 0;
531 }
532
533 static int sfb_init(struct Qdisc *sch, struct nlattr *opt)
534 {
535         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
536
537         q->qdisc = &noop_qdisc;
538         return sfb_change(sch, opt);
539 }
540
541 static int sfb_dump(struct Qdisc *sch, struct sk_buff *skb)
542 {
543         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
544         struct nlattr *opts;
545         struct tc_sfb_qopt opt = {
546                 .rehash_interval = jiffies_to_msecs(q->rehash_interval),
547                 .warmup_time = jiffies_to_msecs(q->warmup_time),
548                 .limit = q->limit,
549                 .max = q->max,
550                 .bin_size = q->bin_size,
551                 .increment = q->increment,
552                 .decrement = q->decrement,
553                 .penalty_rate = q->penalty_rate,
554                 .penalty_burst = q->penalty_burst,
555         };
556
557         sch->qstats.backlog = q->qdisc->qstats.backlog;
558         opts = nla_nest_start(skb, TCA_OPTIONS);
559         if (opts == NULL)
560                 goto nla_put_failure;
561         NLA_PUT(skb, TCA_SFB_PARMS, sizeof(opt), &opt);
562         return nla_nest_end(skb, opts);
563
564 nla_put_failure:
565         nla_nest_cancel(skb, opts);
566         return -EMSGSIZE;
567 }
568
569 static int sfb_dump_stats(struct Qdisc *sch, struct gnet_dump *d)
570 {
571         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
572         struct tc_sfb_xstats st = {
573                 .earlydrop = q->stats.earlydrop,
574                 .penaltydrop = q->stats.penaltydrop,
575                 .bucketdrop = q->stats.bucketdrop,
576                 .queuedrop = q->stats.queuedrop,
577                 .childdrop = q->stats.childdrop,
578                 .marked = q->stats.marked,
579         };
580
581         st.maxqlen = sfb_compute_qlen(&st.maxprob, &st.avgprob, q);
582
583         return gnet_stats_copy_app(d, &st, sizeof(st));
584 }
585
586 static int sfb_dump_class(struct Qdisc *sch, unsigned long cl,
587                           struct sk_buff *skb, struct tcmsg *tcm)
588 {
589         return -ENOSYS;
590 }
591
592 static int sfb_graft(struct Qdisc *sch, unsigned long arg, struct Qdisc *new,
593                      struct Qdisc **old)
594 {
595         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
596
597         if (new == NULL)
598                 new = &noop_qdisc;
599
600         sch_tree_lock(sch);
601         *old = q->qdisc;
602         q->qdisc = new;
603         qdisc_tree_decrease_qlen(*old, (*old)->q.qlen);
604         qdisc_reset(*old);
605         sch_tree_unlock(sch);
606         return 0;
607 }
608
609 static struct Qdisc *sfb_leaf(struct Qdisc *sch, unsigned long arg)
610 {
611         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
612
613         return q->qdisc;
614 }
615
616 static unsigned long sfb_get(struct Qdisc *sch, u32 classid)
617 {
618         return 1;
619 }
620
621 static void sfb_put(struct Qdisc *sch, unsigned long arg)
622 {
623 }
624
625 static int sfb_change_class(struct Qdisc *sch, u32 classid, u32 parentid,
626                             struct nlattr **tca, unsigned long *arg)
627 {
628         return -ENOSYS;
629 }
630
631 static int sfb_delete(struct Qdisc *sch, unsigned long cl)
632 {
633         return -ENOSYS;
634 }
635
636 static void sfb_walk(struct Qdisc *sch, struct qdisc_walker *walker)
637 {
638         if (!walker->stop) {
639                 if (walker->count >= walker->skip)
640                         if (walker->fn(sch, 1, walker) < 0) {
641                                 walker->stop = 1;
642                                 return;
643                         }
644                 walker->count++;
645         }
646 }
647
648 static struct tcf_proto **sfb_find_tcf(struct Qdisc *sch, unsigned long cl)
649 {
650         struct sfb_sched_data *q = qdisc_priv(sch);
651
652         if (cl)
653                 return NULL;
654         return &q->filter_list;
655 }
656
657 static unsigned long sfb_bind(struct Qdisc *sch, unsigned long parent,
658                               u32 classid)
659 {
660         return 0;
661 }
662
663
664 static const struct Qdisc_class_ops sfb_class_ops = {
665         .graft          =       sfb_graft,
666         .leaf           =       sfb_leaf,
667         .get            =       sfb_get,
668         .put            =       sfb_put,
669         .change         =       sfb_change_class,
670         .delete         =       sfb_delete,
671         .walk           =       sfb_walk,
672         .tcf_chain      =       sfb_find_tcf,
673         .bind_tcf       =       sfb_bind,
674         .unbind_tcf     =       sfb_put,
675         .dump           =       sfb_dump_class,
676 };
677
678 static struct Qdisc_ops sfb_qdisc_ops __read_mostly = {
679         .id             =       "sfb",
680         .priv_size      =       sizeof(struct sfb_sched_data),
681         .cl_ops         =       &sfb_class_ops,
682         .enqueue        =       sfb_enqueue,
683         .dequeue        =       sfb_dequeue,
684         .peek           =       sfb_peek,
685         .init           =       sfb_init,
686         .reset          =       sfb_reset,
687         .destroy        =       sfb_destroy,
688         .change         =       sfb_change,
689         .dump           =       sfb_dump,
690         .dump_stats     =       sfb_dump_stats,
691         .owner          =       THIS_MODULE,
692 };
693
694 static int __init sfb_module_init(void)
695 {
696         return register_qdisc(&sfb_qdisc_ops);
697 }
698
699 static void __exit sfb_module_exit(void)
700 {
701         unregister_qdisc(&sfb_qdisc_ops);
702 }
703
704 module_init(sfb_module_init)
705 module_exit(sfb_module_exit)
706
707 MODULE_DESCRIPTION("Stochastic Fair Blue queue discipline");
708 MODULE_AUTHOR("Juliusz Chroboczek");
709 MODULE_AUTHOR("Eric Dumazet");
710 MODULE_LICENSE("GPL");