net: constify netif_is_* helpers net_device param
[cascardo/linux.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
54
55 struct netpoll_info;
56 struct device;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60 /* 802.15.4 specific */
61 struct wpan_dev;
62 struct mpls_dev;
63
64 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
65                                     const struct ethtool_ops *ops);
66
67 /* Backlog congestion levels */
68 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
69 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
70
71 /*
72  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
73  * namespaces:
74  *
75  * - qdisc return codes
76  * - driver transmit return codes
77  * - errno values
78  *
79  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
80  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
81  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
82  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
83  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
84  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
85  * others are propagated to higher layers.
86  */
87
88 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
89 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
90 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
91 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
92 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
93 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
94
95 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
96  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
97  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
98 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
99 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
100
101 /* Driver transmit return codes */
102 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
103
104 enum netdev_tx {
105         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
106         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
107         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
108         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
109 };
110 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
111
112 /*
113  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
114  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
115  */
116 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
117 {
118         /*
119          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
120          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
121          * - error while transmitting (rc < 0)
122          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
123          */
124         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
125                 return true;
126
127         return false;
128 }
129
130 /*
131  *      Compute the worst case header length according to the protocols
132  *      used.
133  */
134
135 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
136 # define LL_MAX_HEADER 128
137 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
138 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
139 #  define LL_MAX_HEADER 128
140 # else
141 #  define LL_MAX_HEADER 96
142 # endif
143 #else
144 # define LL_MAX_HEADER 32
145 #endif
146
147 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
148     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
149 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
150 #else
151 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
152 #endif
153
154 /*
155  *      Old network device statistics. Fields are native words
156  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
157  */
158
159 struct net_device_stats {
160         unsigned long   rx_packets;
161         unsigned long   tx_packets;
162         unsigned long   rx_bytes;
163         unsigned long   tx_bytes;
164         unsigned long   rx_errors;
165         unsigned long   tx_errors;
166         unsigned long   rx_dropped;
167         unsigned long   tx_dropped;
168         unsigned long   multicast;
169         unsigned long   collisions;
170         unsigned long   rx_length_errors;
171         unsigned long   rx_over_errors;
172         unsigned long   rx_crc_errors;
173         unsigned long   rx_frame_errors;
174         unsigned long   rx_fifo_errors;
175         unsigned long   rx_missed_errors;
176         unsigned long   tx_aborted_errors;
177         unsigned long   tx_carrier_errors;
178         unsigned long   tx_fifo_errors;
179         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
180         unsigned long   tx_window_errors;
181         unsigned long   rx_compressed;
182         unsigned long   tx_compressed;
183 };
184
185
186 #include <linux/cache.h>
187 #include <linux/skbuff.h>
188
189 #ifdef CONFIG_RPS
190 #include <linux/static_key.h>
191 extern struct static_key rps_needed;
192 #endif
193
194 struct neighbour;
195 struct neigh_parms;
196 struct sk_buff;
197
198 struct netdev_hw_addr {
199         struct list_head        list;
200         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
201         unsigned char           type;
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
204 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
205 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
207         bool                    global_use;
208         int                     sync_cnt;
209         int                     refcount;
210         int                     synced;
211         struct rcu_head         rcu_head;
212 };
213
214 struct netdev_hw_addr_list {
215         struct list_head        list;
216         int                     count;
217 };
218
219 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
220 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
221 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
222         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
223
224 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
225 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
226 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
227         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
228
229 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
230 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
231 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
232         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
233
234 struct hh_cache {
235         u16             hh_len;
236         u16             __pad;
237         seqlock_t       hh_lock;
238
239         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
240 #define HH_DATA_MOD     16
241 #define HH_DATA_OFF(__len) \
242         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
243 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
244         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
245         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
246 };
247
248 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
249  * Alternative is:
250  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
251  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
252  *
253  * We could use other alignment values, but we must maintain the
254  * relationship HH alignment <= LL alignment.
255  */
256 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
257         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
258 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
259         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
260
261 struct header_ops {
262         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
263                            unsigned short type, const void *daddr,
264                            const void *saddr, unsigned int len);
265         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
266         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
267         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
268                                 const struct net_device *dev,
269                                 const unsigned char *haddr);
270 };
271
272 /* These flag bits are private to the generic network queueing
273  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
274  * code.
275  */
276
277 enum netdev_state_t {
278         __LINK_STATE_START,
279         __LINK_STATE_PRESENT,
280         __LINK_STATE_NOCARRIER,
281         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
282         __LINK_STATE_DORMANT,
283 };
284
285
286 /*
287  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
288  * are then used in the device probing.
289  */
290 struct netdev_boot_setup {
291         char name[IFNAMSIZ];
292         struct ifmap map;
293 };
294 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
295
296 int __init netdev_boot_setup(char *str);
297
298 /*
299  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
300  */
301 struct napi_struct {
302         /* The poll_list must only be managed by the entity which
303          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
304          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
305          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
306          * can remove from the list right before clearing the bit.
307          */
308         struct list_head        poll_list;
309
310         unsigned long           state;
311         int                     weight;
312         unsigned int            gro_count;
313         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
314 #ifdef CONFIG_NETPOLL
315         spinlock_t              poll_lock;
316         int                     poll_owner;
317 #endif
318         struct net_device       *dev;
319         struct sk_buff          *gro_list;
320         struct sk_buff          *skb;
321         struct hrtimer          timer;
322         struct list_head        dev_list;
323         struct hlist_node       napi_hash_node;
324         unsigned int            napi_id;
325 };
326
327 enum {
328         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
329         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
330         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
331         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
332         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
333 };
334
335 enum gro_result {
336         GRO_MERGED,
337         GRO_MERGED_FREE,
338         GRO_HELD,
339         GRO_NORMAL,
340         GRO_DROP,
341 };
342 typedef enum gro_result gro_result_t;
343
344 /*
345  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
346  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
347  * further.
348  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
349  * case skb->dev was changed by rx_handler.
350  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
351  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
352  *
353  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
354  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
355  *
356  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
357  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
358  *
359  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
360  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
361  * netdev_rx_handler_unregister().
362  *
363  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
364  * do with the skb.
365  *
366  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
367  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
368  * the skb to be delivered in some other ways.
369  *
370  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
371  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
372  * new device will be called if it exists.
373  *
374  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
375  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
376  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
377  *
378  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
379  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
380  *
381  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
382  * returned RX_HANDLER_PASS.
383  */
384
385 enum rx_handler_result {
386         RX_HANDLER_CONSUMED,
387         RX_HANDLER_ANOTHER,
388         RX_HANDLER_EXACT,
389         RX_HANDLER_PASS,
390 };
391 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
392 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
393
394 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
395 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
396
397 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
398 {
399         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
400 }
401
402 /**
403  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
404  *      @n: napi context
405  *
406  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
407  * it as running.  This is used as a condition variable
408  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
409  * sure there is no pending NAPI disable.
410  */
411 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
412 {
413         return !napi_disable_pending(n) &&
414                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
415 }
416
417 /**
418  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
419  *      @n: napi context
420  *
421  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
422  * running.
423  */
424 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
425 {
426         if (napi_schedule_prep(n))
427                 __napi_schedule(n);
428 }
429
430 /**
431  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
432  *      @n: napi context
433  *
434  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
435  */
436 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
437 {
438         if (napi_schedule_prep(n))
439                 __napi_schedule_irqoff(n);
440 }
441
442 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
443 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
444 {
445         if (napi_schedule_prep(napi)) {
446                 __napi_schedule(napi);
447                 return true;
448         }
449         return false;
450 }
451
452 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
453 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
454 /**
455  *      napi_complete - NAPI processing complete
456  *      @n: napi context
457  *
458  * Mark NAPI processing as complete.
459  * Consider using napi_complete_done() instead.
460  */
461 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
462 {
463         return napi_complete_done(n, 0);
464 }
465
466 /**
467  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
468  *      @napi: napi context
469  *
470  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
471  * Used for busy polling (CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL)
472  * Note: This is normally automatically done from netif_napi_add(),
473  * so might disappear in a future linux version.
474  */
475 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
476
477 /**
478  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
479  *      @napi: napi context
480  *
481  * Warning: caller must observe rcu grace period
482  * before freeing memory containing @napi, if
483  * this function returns true.
484  * Note: core networking stack automatically calls it
485  * from netif_napi_del()
486  * Drivers might want to call this helper to combine all
487  * the needed rcu grace periods into a single one.
488  */
489 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
490
491 /**
492  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
493  *      @n: napi context
494  *
495  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
496  * Waits till any outstanding processing completes.
497  */
498 void napi_disable(struct napi_struct *n);
499
500 /**
501  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
502  *      @n: napi context
503  *
504  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
505  * Must be paired with napi_disable.
506  */
507 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
508 {
509         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
510         smp_mb__before_atomic();
511         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
512         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
513 }
514
515 #ifdef CONFIG_SMP
516 /**
517  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
518  *      @n: napi context
519  *
520  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
521  * Waits till any outstanding processing completes but
522  * does not disable future activations.
523  */
524 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
525 {
526         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
527                 msleep(1);
528 }
529 #else
530 # define napi_synchronize(n)    barrier()
531 #endif
532
533 enum netdev_queue_state_t {
534         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
535         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
536         __QUEUE_STATE_FROZEN,
537 };
538
539 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
540 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
541 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
542
543 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
544 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
545                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
546 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
547                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
548
549 /*
550  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
551  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
552  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
553  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
554  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
555  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
556  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
557  */
558
559 struct netdev_queue {
560 /*
561  * read mostly part
562  */
563         struct net_device       *dev;
564         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
565         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
566 #ifdef CONFIG_SYSFS
567         struct kobject          kobj;
568 #endif
569 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
570         int                     numa_node;
571 #endif
572 /*
573  * write mostly part
574  */
575         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
576         int                     xmit_lock_owner;
577         /*
578          * please use this field instead of dev->trans_start
579          */
580         unsigned long           trans_start;
581
582         /*
583          * Number of TX timeouts for this queue
584          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
585          */
586         unsigned long           trans_timeout;
587
588         unsigned long           state;
589
590 #ifdef CONFIG_BQL
591         struct dql              dql;
592 #endif
593         unsigned long           tx_maxrate;
594 } ____cacheline_aligned_in_smp;
595
596 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
597 {
598 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
599         return q->numa_node;
600 #else
601         return NUMA_NO_NODE;
602 #endif
603 }
604
605 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
606 {
607 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
608         q->numa_node = node;
609 #endif
610 }
611
612 #ifdef CONFIG_RPS
613 /*
614  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
615  * map is an array of CPUs.
616  */
617 struct rps_map {
618         unsigned int len;
619         struct rcu_head rcu;
620         u16 cpus[0];
621 };
622 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
623
624 /*
625  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
626  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
627  * a hardware filter index.
628  */
629 struct rps_dev_flow {
630         u16 cpu;
631         u16 filter;
632         unsigned int last_qtail;
633 };
634 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
635
636 /*
637  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
638  */
639 struct rps_dev_flow_table {
640         unsigned int mask;
641         struct rcu_head rcu;
642         struct rps_dev_flow flows[0];
643 };
644 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
645     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
646
647 /*
648  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
649  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
650  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high order bits
651  * of flow hash, lower part is cpu number.
652  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
653  * possible cpus : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
654  * For example, if 64 cpus are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
655  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
656  */
657 struct rps_sock_flow_table {
658         u32     mask;
659
660         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
661 };
662 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
663
664 #define RPS_NO_CPU 0xffff
665
666 extern u32 rps_cpu_mask;
667 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
668
669 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
670                                         u32 hash)
671 {
672         if (table && hash) {
673                 unsigned int index = hash & table->mask;
674                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
675
676                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
677                 val |= raw_smp_processor_id();
678
679                 if (table->ents[index] != val)
680                         table->ents[index] = val;
681         }
682 }
683
684 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
685 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
686                          u16 filter_id);
687 #endif
688 #endif /* CONFIG_RPS */
689
690 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
691 struct netdev_rx_queue {
692 #ifdef CONFIG_RPS
693         struct rps_map __rcu            *rps_map;
694         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
695 #endif
696         struct kobject                  kobj;
697         struct net_device               *dev;
698 } ____cacheline_aligned_in_smp;
699
700 /*
701  * RX queue sysfs structures and functions.
702  */
703 struct rx_queue_attribute {
704         struct attribute attr;
705         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
706             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
707         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
708             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
709 };
710
711 #ifdef CONFIG_XPS
712 /*
713  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
714  * map is an array of queues.
715  */
716 struct xps_map {
717         unsigned int len;
718         unsigned int alloc_len;
719         struct rcu_head rcu;
720         u16 queues[0];
721 };
722 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
723 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
724        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
725
726 /*
727  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
728  */
729 struct xps_dev_maps {
730         struct rcu_head rcu;
731         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
732 };
733 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
734     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
735 #endif /* CONFIG_XPS */
736
737 #define TC_MAX_QUEUE    16
738 #define TC_BITMASK      15
739 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
740 struct netdev_tc_txq {
741         u16 count;
742         u16 offset;
743 };
744
745 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
746 /*
747  * This structure is to hold information about the device
748  * configured to run FCoE protocol stack.
749  */
750 struct netdev_fcoe_hbainfo {
751         char    manufacturer[64];
752         char    serial_number[64];
753         char    hardware_version[64];
754         char    driver_version[64];
755         char    optionrom_version[64];
756         char    firmware_version[64];
757         char    model[256];
758         char    model_description[256];
759 };
760 #endif
761
762 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
763
764 /* This structure holds a unique identifier to identify some
765  * physical item (port for example) used by a netdevice.
766  */
767 struct netdev_phys_item_id {
768         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
769         unsigned char id_len;
770 };
771
772 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
773                                             struct netdev_phys_item_id *b)
774 {
775         return a->id_len == b->id_len &&
776                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
777 }
778
779 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
780                                        struct sk_buff *skb);
781
782 /*
783  * This structure defines the management hooks for network devices.
784  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
785  * optional and can be filled with a null pointer.
786  *
787  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
788  *     This function is called once when network device is registered.
789  *     The network device can use this to any late stage initializaton
790  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
791  *     be propogated back to register_netdev
792  *
793  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
794  *     This function is called when device is unregistered or when registration
795  *     fails. It is not called if init fails.
796  *
797  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
798  *     This function is called when network device transistions to the up
799  *     state.
800  *
801  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
802  *     This function is called when network device transistions to the down
803  *     state.
804  *
805  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
806  *                               struct net_device *dev);
807  *      Called when a packet needs to be transmitted.
808  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
809  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
810  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
811  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
812  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
813  *      Required can not be NULL.
814  *
815  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
816  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
817  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
818  *      transmit queues.
819  *
820  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
821  *      This function is called to allow device receiver to make
822  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
823  *
824  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
825  *      This function is called device changes address list filtering.
826  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
827  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
828  *
829  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
830  *      This function  is called when the Media Access Control address
831  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
832  *      mac address can not be changed.
833  *
834  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
835  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
836  *
837  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
838  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
839  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
840  *      not supported error code.
841  *
842  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
843  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
844  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
845  *      interface (PCI) for low level management.
846  *
847  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
848  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
849  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
850  *      will return an error.
851  *
852  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
853  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
854  *      for dev->watchdog ticks.
855  *
856  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
857  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
858  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
859  *      Called when a user wants to get the network device usage
860  *      statistics. Drivers must do one of the following:
861  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
862  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
863  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
864  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
865  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
866  *         field is written atomically.
867  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
868  *         neither operation.
869  *
870  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
871  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
872  *      VLAN id is registered.
873  *
874  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
875  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
876  *      VLAN id is unregistered.
877  *
878  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
879  *
880  *      SR-IOV management functions.
881  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
882  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
883  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
884  *                        int max_tx_rate);
885  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
886  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
887  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
888  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
889  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
890  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
891  *                        struct nlattr *port[]);
892  *
893  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
894  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
895  *      with PF and querying it may adduce a theoretical security risk.
896  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
897  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
898  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
899  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
900  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
901  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
902  *      safely.
903  *
904  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
905  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
906  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
907  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
908  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
909  *
910  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
911  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
912  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
913  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
914  *
915  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
916  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
917  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
918  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
919  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
920  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
921  *
922  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
923  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
924  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
925  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
926  *
927  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
928  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
929  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
930  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
931  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
932  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
933  *
934  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
935  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
936  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
937  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
938  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
939  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
940  *
941  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
942  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
943  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
944  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
945  *      protocol stack to use.
946  *
947  *      RFS acceleration.
948  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
949  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
950  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
951  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
952  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
953  *
954  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
955  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
956  *      Called to make another netdev an underling.
957  *
958  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
959  *      Called to release previously enslaved netdev.
960  *
961  *      Feature/offload setting functions.
962  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
963  *              netdev_features_t features);
964  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
965  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
966  *      the device state.
967  *
968  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
969  *      Called to update device configuration to new features. Passed
970  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
971  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
972  *
973  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
974  *                    struct net_device *dev,
975  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
976  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
977  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
978  *                    struct net_device *dev,
979  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
980  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
981  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
982  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
983  *                     int idx)
984  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
985  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
986  *
987  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
988  *                           u16 flags)
989  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
990  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
991  *                           int nlflags)
992  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
993  *                           u16 flags);
994  *
995  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
996  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
997  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
998  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
999  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1000  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1001  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1002  *
1003  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1004  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1005  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1006  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1007  *      multiple net devices on single physical port.
1008  *
1009  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1010  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1011  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
1012  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
1013  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1014  *      vxlan_net->sock_lock.
1015  *
1016  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1017  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1018  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
1019  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
1020  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
1021  *
1022  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1023  *                               struct net_device *dev)
1024  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1025  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1026  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1027  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1028  *      the upper layer will maintain.
1029  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1030  *      Called by upper layer device to delete the station created
1031  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1032  *      the station and priv is the structure returned by the add
1033  *      operation.
1034  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1035  *                                    struct net_device *dev,
1036  *                                    void *priv);
1037  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1038  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1039  *      devices.
1040  * netdev_features_t (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1041  *                                          struct net_device *dev
1042  *                                          netdev_features_t features);
1043  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1044  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1045  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1046  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1047  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1048  *      those the driver believes to be appropriate.
1049  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1050  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1051  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1052  *      TX queue.
1053  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1054  *      Called to get the iflink value of this device.
1055  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1056  *                                bool proto_down);
1057  *      This function is used to pass protocol port error state information
1058  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1059  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1060  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1061  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1062  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1063  *      sampling packet.
1064  *
1065  */
1066 struct net_device_ops {
1067         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1068         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1069         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1070         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1071         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1072                                                    struct net_device *dev);
1073         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1074                                                     struct sk_buff *skb,
1075                                                     void *accel_priv,
1076                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1077         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1078                                                        int flags);
1079         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1080         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1081                                                        void *addr);
1082         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1083         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1084                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1085         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1086                                                   struct ifmap *map);
1087         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1088                                                   int new_mtu);
1089         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1090                                                    struct neigh_parms *);
1091         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1092
1093         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1094                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1095         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1096
1097         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1098                                                        __be16 proto, u16 vid);
1099         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1100                                                         __be16 proto, u16 vid);
1101 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1102         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1103         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1104                                                      struct netpoll_info *info);
1105         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1106 #endif
1107 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1108         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1109 #endif
1110         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1111                                                   int queue, u8 *mac);
1112         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1113                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1114         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1115                                                    int vf, int min_tx_rate,
1116                                                    int max_tx_rate);
1117         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1118                                                        int vf, bool setting);
1119         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1120                                                     int vf, bool setting);
1121         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1122                                                      int vf,
1123                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1124         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1125                                                          int vf, int link_state);
1126         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1127                                                     int vf,
1128                                                     struct ifla_vf_stats
1129                                                     *vf_stats);
1130         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1131                                                    int vf,
1132                                                    struct nlattr *port[]);
1133         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1134                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1135         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1136                                                    struct net_device *dev,
1137                                                    int vf, bool setting);
1138         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1139 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1140         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1141         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1142         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1143                                                       u16 xid,
1144                                                       struct scatterlist *sgl,
1145                                                       unsigned int sgc);
1146         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1147                                                      u16 xid);
1148         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1149                                                        u16 xid,
1150                                                        struct scatterlist *sgl,
1151                                                        unsigned int sgc);
1152         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1153                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1154 #endif
1155
1156 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1157 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1158 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1159         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1160                                                     u64 *wwn, int type);
1161 #endif
1162
1163 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1164         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1165                                                      const struct sk_buff *skb,
1166                                                      u16 rxq_index,
1167                                                      u32 flow_id);
1168 #endif
1169         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1170                                                  struct net_device *slave_dev);
1171         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1172                                                  struct net_device *slave_dev);
1173         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1174                                                     netdev_features_t features);
1175         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1176                                                     netdev_features_t features);
1177         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1178         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1179
1180         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1181                                                struct nlattr *tb[],
1182                                                struct net_device *dev,
1183                                                const unsigned char *addr,
1184                                                u16 vid,
1185                                                u16 flags);
1186         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1187                                                struct nlattr *tb[],
1188                                                struct net_device *dev,
1189                                                const unsigned char *addr,
1190                                                u16 vid);
1191         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1192                                                 struct netlink_callback *cb,
1193                                                 struct net_device *dev,
1194                                                 struct net_device *filter_dev,
1195                                                 int idx);
1196
1197         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1198                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1199                                                       u16 flags);
1200         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1201                                                       u32 pid, u32 seq,
1202                                                       struct net_device *dev,
1203                                                       u32 filter_mask,
1204                                                       int nlflags);
1205         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1206                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1207                                                       u16 flags);
1208         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1209                                                       bool new_carrier);
1210         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1211                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1212         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1213                                                           char *name, size_t len);
1214         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1215                                                       sa_family_t sa_family,
1216                                                       __be16 port);
1217         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1218                                                       sa_family_t sa_family,
1219                                                       __be16 port);
1220
1221         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1222                                                         struct net_device *dev);
1223         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1224                                                         void *priv);
1225
1226         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1227                                                         struct net_device *dev,
1228                                                         void *priv);
1229         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1230         netdev_features_t       (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1231                                                        struct net_device *dev,
1232                                                        netdev_features_t features);
1233         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1234                                                       int queue_index,
1235                                                       u32 maxrate);
1236         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1237         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1238                                                          bool proto_down);
1239         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1240                                                        struct sk_buff *skb);
1241 };
1242
1243 /**
1244  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1245  *
1246  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1247  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1248  * userspace, this means that the order of these flags can change
1249  * during any kernel release.
1250  *
1251  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1252  *
1253  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1254  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1255  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1256  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1257  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1258  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1259  *      release skb->dst
1260  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1261  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1262  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1263  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1264  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1265  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1266  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1267  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1268  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1269  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1270  *      change when it's running
1271  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1272  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1273  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1274  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1275  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1276  * @IFF_TEAM: device is a team device
1277  */
1278 enum netdev_priv_flags {
1279         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1280         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1281         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1282         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1283         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1284         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1285         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1286         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1287         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1288         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1289         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1290         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1291         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1292         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1293         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1294         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1295         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1296         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1297         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1298         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1299         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1300         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1301         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1302         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1303         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1304 };
1305
1306 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1307 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1308 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1309 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1310 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1311 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1312 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1313 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1314 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1315 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1316 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1317 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1318 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1319 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1320 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1321 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1322 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1323 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1324 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1325 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1326 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1327 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1328 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1329 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1330 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1331
1332 /**
1333  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1334  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1335  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1336  *              almost every data structure used in the INET module.
1337  *
1338  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1339  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1340  *              of the interface.
1341  *
1342  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1343  *      @ifalias:       SNMP alias
1344  *      @mem_end:       Shared memory end
1345  *      @mem_start:     Shared memory start
1346  *      @base_addr:     Device I/O address
1347  *      @irq:           Device IRQ number
1348  *
1349  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1350  *
1351  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1352  *      @dev_list:      The global list of network devices
1353  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1354  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1355  *                      device, see the function unregister_netdev
1356  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1357  *
1358  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1359  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1360  *      @features:      Currently active device features
1361  *      @hw_features:   User-changeable features
1362  *
1363  *      @wanted_features:       User-requested features
1364  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1365  *
1366  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1367  *                              This field indicates what encapsulation
1368  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1369  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1370  *
1371  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1372  *
1373  *      @ifindex:       interface index
1374  *      @group:         The group, that the device belongs to
1375  *
1376  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1377  *                      rtnl_link_stats64 instead
1378  *
1379  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1380  *                      do not use this in drivers
1381  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1382  *                      do not use this in drivers
1383  *
1384  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1385  *                              instead of ioctl,
1386  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1387  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1388  *
1389  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1390  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1391  *      @ethtool_ops:   Management operations
1392  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1393  *                      of Layer 2 headers.
1394  *
1395  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1396  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1397  *                      see if.h for the definitions
1398  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1399  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1400  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1401  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1402  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1403  *      @dma:           DMA channel
1404  *      @mtu:           Interface MTU value
1405  *      @type:          Interface hardware type
1406  *      @hard_header_len: Hardware header length, which means that this is the
1407  *                        minimum size of a packet.
1408  *
1409  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1410  *                        cases can this be guaranteed
1411  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1412  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1413  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1414  *
1415  *      interface address info:
1416  *
1417  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1418  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1419  *      @addr_len:              Hardware address length
1420  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1421  *                              initialized only in atm/clip.c
1422  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1423  *                              the same link layer address
1424  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1425  *                              the same function
1426  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1427  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1428  *                              has been enabled due to the need to listen to
1429  *                              additional unicast addresses in a device that
1430  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1431  *      @uc:                    unicast mac addresses
1432  *      @mc:                    multicast mac addresses
1433  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1434  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1435  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1436  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1437  *                              exit from working in Promiscuous mode
1438  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1439  *
1440  *      @vlan_info:     VLAN info
1441  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1442  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1443  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1444  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1445  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1446  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1447  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1448  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1449  *
1450  *      @last_rx:       Time of last Rx
1451  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1452  *                      because most packets are unicast)
1453  *
1454  *      @_rx:                   Array of RX queues
1455  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1456  *                              allocated at register_netdev() time
1457  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1458  *
1459  *      @rx_handler:            handler for received packets
1460  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1461  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1462  *      @broadcast:             hw bcast address
1463  *
1464  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1465  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1466  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1467  *                      operation is defined
1468  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1469  *
1470  *      @_tx:                   Array of TX queues
1471  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1472  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1473  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1474  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1475  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1476  *
1477  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1478  *
1479  *      @offload_fwd_mark:      Offload device fwding mark
1480  *
1481  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1482  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1483  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1484  *      @watchdog_timer:        List of timers
1485  *
1486  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1487  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1488  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1489  *
1490  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1491  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1492  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1493  *                              a new link
1494  *
1495  *      @destructor:            Called from unregister,
1496  *                              can be used to call free_netdev
1497  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1498  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1499  *
1500  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1501  *      @lstats:        Loopback statistics
1502  *      @tstats:        Tunnel statistics
1503  *      @dstats:        Dummy statistics
1504  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1505  *
1506  *      @garp_port:     GARP
1507  *      @mrp_port:      MRP
1508  *
1509  *      @dev:           Class/net/name entry
1510  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1511  *                      sysfs groups
1512  *
1513  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1514  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1515  *
1516  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1517  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1518  *                      NIC for GSO
1519  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1520  *                      NIC for GSO
1521  *
1522  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1523  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1524  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1525  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1526  *
1527  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1528  *
1529  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1530  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1531  *                      for hardware timestamping
1532  *
1533  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1534  *
1535  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1536  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1537  *                      switch port.
1538  *
1539  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1540  *      moves out.
1541  */
1542
1543 struct net_device {
1544         char                    name[IFNAMSIZ];
1545         struct hlist_node       name_hlist;
1546         char                    *ifalias;
1547         /*
1548          *      I/O specific fields
1549          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1550          */
1551         unsigned long           mem_end;
1552         unsigned long           mem_start;
1553         unsigned long           base_addr;
1554         int                     irq;
1555
1556         atomic_t                carrier_changes;
1557
1558         /*
1559          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1560          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1561          *      part of the usual set specified in Space.c.
1562          */
1563
1564         unsigned long           state;
1565
1566         struct list_head        dev_list;
1567         struct list_head        napi_list;
1568         struct list_head        unreg_list;
1569         struct list_head        close_list;
1570         struct list_head        ptype_all;
1571         struct list_head        ptype_specific;
1572
1573         struct {
1574                 struct list_head upper;
1575                 struct list_head lower;
1576         } adj_list;
1577
1578         struct {
1579                 struct list_head upper;
1580                 struct list_head lower;
1581         } all_adj_list;
1582
1583         netdev_features_t       features;
1584         netdev_features_t       hw_features;
1585         netdev_features_t       wanted_features;
1586         netdev_features_t       vlan_features;
1587         netdev_features_t       hw_enc_features;
1588         netdev_features_t       mpls_features;
1589
1590         int                     ifindex;
1591         int                     group;
1592
1593         struct net_device_stats stats;
1594
1595         atomic_long_t           rx_dropped;
1596         atomic_long_t           tx_dropped;
1597
1598 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1599         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1600         struct iw_public_data * wireless_data;
1601 #endif
1602         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1603         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1604 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1605         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1606 #endif
1607 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1608         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1609 #endif
1610
1611         const struct header_ops *header_ops;
1612
1613         unsigned int            flags;
1614         unsigned int            priv_flags;
1615
1616         unsigned short          gflags;
1617         unsigned short          padded;
1618
1619         unsigned char           operstate;
1620         unsigned char           link_mode;
1621
1622         unsigned char           if_port;
1623         unsigned char           dma;
1624
1625         unsigned int            mtu;
1626         unsigned short          type;
1627         unsigned short          hard_header_len;
1628
1629         unsigned short          needed_headroom;
1630         unsigned short          needed_tailroom;
1631
1632         /* Interface address info. */
1633         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1634         unsigned char           addr_assign_type;
1635         unsigned char           addr_len;
1636         unsigned short          neigh_priv_len;
1637         unsigned short          dev_id;
1638         unsigned short          dev_port;
1639         spinlock_t              addr_list_lock;
1640         unsigned char           name_assign_type;
1641         bool                    uc_promisc;
1642         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1643         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1644         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1645
1646 #ifdef CONFIG_SYSFS
1647         struct kset             *queues_kset;
1648 #endif
1649         unsigned int            promiscuity;
1650         unsigned int            allmulti;
1651
1652
1653         /* Protocol specific pointers */
1654
1655 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1656         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1657 #endif
1658 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1659         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1660 #endif
1661 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1662         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1663 #endif
1664         void                    *atalk_ptr;
1665         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1666         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1667         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1668         void                    *ax25_ptr;
1669         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1670         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1671 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1672         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1673 #endif
1674
1675 /*
1676  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1677  */
1678         unsigned long           last_rx;
1679
1680         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1681         unsigned char           *dev_addr;
1682
1683
1684 #ifdef CONFIG_SYSFS
1685         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1686
1687         unsigned int            num_rx_queues;
1688         unsigned int            real_num_rx_queues;
1689
1690 #endif
1691
1692         unsigned long           gro_flush_timeout;
1693         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1694         void __rcu              *rx_handler_data;
1695
1696 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1697         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1698 #endif
1699         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1700 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1701         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1702 #endif
1703
1704         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1705 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1706         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1707 #endif
1708         struct hlist_node       index_hlist;
1709
1710 /*
1711  * Cache lines mostly used on transmit path
1712  */
1713         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1714         unsigned int            num_tx_queues;
1715         unsigned int            real_num_tx_queues;
1716         struct Qdisc            *qdisc;
1717         unsigned long           tx_queue_len;
1718         spinlock_t              tx_global_lock;
1719         int                     watchdog_timeo;
1720
1721 #ifdef CONFIG_XPS
1722         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1723 #endif
1724
1725 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1726         u32                     offload_fwd_mark;
1727 #endif
1728
1729         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1730
1731         /*
1732          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1733          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1734          */
1735         unsigned long           trans_start;
1736
1737         struct timer_list       watchdog_timer;
1738
1739         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1740         struct list_head        todo_list;
1741
1742         struct list_head        link_watch_list;
1743
1744         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1745                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1746                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1747                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1748                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1749                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1750         } reg_state:8;
1751
1752         bool dismantle;
1753
1754         enum {
1755                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1756                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1757         } rtnl_link_state:16;
1758
1759         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1760
1761 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1762         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1763 #endif
1764
1765         possible_net_t                  nd_net;
1766
1767         /* mid-layer private */
1768         union {
1769                 void                                    *ml_priv;
1770                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1771                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1772                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1773                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1774         };
1775
1776         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1777         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1778
1779         struct device   dev;
1780         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1781         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1782
1783         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1784
1785         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1786 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1787         unsigned int            gso_max_size;
1788 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1789         u16                     gso_max_segs;
1790         u16                     gso_min_segs;
1791 #ifdef CONFIG_DCB
1792         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1793 #endif
1794         u8 num_tc;
1795         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1796         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1797
1798 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1799         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1800 #endif
1801 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1802         struct netprio_map __rcu *priomap;
1803 #endif
1804         struct phy_device *phydev;
1805         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1806         bool proto_down;
1807 };
1808 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1809
1810 #define NETDEV_ALIGN            32
1811
1812 static inline
1813 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1814 {
1815         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1816 }
1817
1818 static inline
1819 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1820 {
1821         if (tc >= dev->num_tc)
1822                 return -EINVAL;
1823
1824         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1825         return 0;
1826 }
1827
1828 static inline
1829 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1830 {
1831         dev->num_tc = 0;
1832         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1833         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1834 }
1835
1836 static inline
1837 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1838 {
1839         if (tc >= dev->num_tc)
1840                 return -EINVAL;
1841
1842         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1843         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1844         return 0;
1845 }
1846
1847 static inline
1848 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1849 {
1850         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1851                 return -EINVAL;
1852
1853         dev->num_tc = num_tc;
1854         return 0;
1855 }
1856
1857 static inline
1858 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1859 {
1860         return dev->num_tc;
1861 }
1862
1863 static inline
1864 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1865                                          unsigned int index)
1866 {
1867         return &dev->_tx[index];
1868 }
1869
1870 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1871                                                     const struct sk_buff *skb)
1872 {
1873         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1874 }
1875
1876 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1877                                             void (*f)(struct net_device *,
1878                                                       struct netdev_queue *,
1879                                                       void *),
1880                                             void *arg)
1881 {
1882         unsigned int i;
1883
1884         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1885                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1886 }
1887
1888 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1889                                     struct sk_buff *skb,
1890                                     void *accel_priv);
1891
1892 /*
1893  * Net namespace inlines
1894  */
1895 static inline
1896 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1897 {
1898         return read_pnet(&dev->nd_net);
1899 }
1900
1901 static inline
1902 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1903 {
1904         write_pnet(&dev->nd_net, net);
1905 }
1906
1907 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1908 {
1909 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1910         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1911                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1912 #endif
1913         return false;
1914 }
1915
1916 /**
1917  *      netdev_priv - access network device private data
1918  *      @dev: network device
1919  *
1920  * Get network device private data
1921  */
1922 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1923 {
1924         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1925 }
1926
1927 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1928  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1929  */
1930 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1931
1932 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1933  * fine-grained identification of different network device types. For
1934  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1935  */
1936 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1937
1938 /* Default NAPI poll() weight
1939  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1940  */
1941 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1942
1943 /**
1944  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1945  *      @dev:  network device
1946  *      @napi: napi context
1947  *      @poll: polling function
1948  *      @weight: default weight
1949  *
1950  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1951  * *any* of the other napi related functions.
1952  */
1953 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1954                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1955
1956 /**
1957  *      netif_tx_napi_add - initialize a napi context
1958  *      @dev:  network device
1959  *      @napi: napi context
1960  *      @poll: polling function
1961  *      @weight: default weight
1962  *
1963  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
1964  * to exclusively poll a TX queue.
1965  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
1966  */
1967 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
1968                                      struct napi_struct *napi,
1969                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
1970                                      int weight)
1971 {
1972         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
1973         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
1974 }
1975
1976 /**
1977  *  netif_napi_del - remove a napi context
1978  *  @napi: napi context
1979  *
1980  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1981  */
1982 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1983
1984 struct napi_gro_cb {
1985         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1986         void *frag0;
1987
1988         /* Length of frag0. */
1989         unsigned int frag0_len;
1990
1991         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1992         int data_offset;
1993
1994         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1995         u16     flush;
1996
1997         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1998         u16     flush_id;
1999
2000         /* Number of segments aggregated. */
2001         u16     count;
2002
2003         /* Start offset for remote checksum offload */
2004         u16     gro_remcsum_start;
2005
2006         /* jiffies when first packet was created/queued */
2007         unsigned long age;
2008
2009         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2010         u16     proto;
2011
2012         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2013         u8      same_flow:1;
2014
2015         /* Used in udp_gro_receive */
2016         u8      udp_mark:1;
2017
2018         /* GRO checksum is valid */
2019         u8      csum_valid:1;
2020
2021         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2022         u8      csum_cnt:3;
2023
2024         /* Free the skb? */
2025         u8      free:2;
2026 #define NAPI_GRO_FREE             1
2027 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2028
2029         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2030         u8      is_ipv6:1;
2031
2032         /* 7 bit hole */
2033
2034         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2035         __wsum  csum;
2036
2037         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2038         struct sk_buff *last;
2039 };
2040
2041 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2042
2043 struct packet_type {
2044         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2045         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2046         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2047                                          struct net_device *,
2048                                          struct packet_type *,
2049                                          struct net_device *);
2050         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2051                                             struct sock *sk);
2052         void                    *af_packet_priv;
2053         struct list_head        list;
2054 };
2055
2056 struct offload_callbacks {
2057         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2058                                                 netdev_features_t features);
2059         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2060                                                  struct sk_buff *skb);
2061         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2062 };
2063
2064 struct packet_offload {
2065         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2066         u16                      priority;
2067         struct offload_callbacks callbacks;
2068         struct list_head         list;
2069 };
2070
2071 struct udp_offload;
2072
2073 struct udp_offload_callbacks {
2074         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2075                                                  struct sk_buff *skb,
2076                                                  struct udp_offload *uoff);
2077         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb,
2078                                                 int nhoff,
2079                                                 struct udp_offload *uoff);
2080 };
2081
2082 struct udp_offload {
2083         __be16                   port;
2084         u8                       ipproto;
2085         struct udp_offload_callbacks callbacks;
2086 };
2087
2088 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
2089 struct pcpu_sw_netstats {
2090         u64     rx_packets;
2091         u64     rx_bytes;
2092         u64     tx_packets;
2093         u64     tx_bytes;
2094         struct u64_stats_sync   syncp;
2095 };
2096
2097 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2098 ({                                                                      \
2099         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2100         if (pcpu_stats) {                                               \
2101                 int __cpu;                                              \
2102                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2103                         typeof(type) *stat;                             \
2104                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2105                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2106                 }                                                       \
2107         }                                                               \
2108         pcpu_stats;                                                     \
2109 })
2110
2111 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2112         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL);
2113
2114 enum netdev_lag_tx_type {
2115         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2116         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2117         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2118         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2119         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2120         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2121 };
2122
2123 struct netdev_lag_upper_info {
2124         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2125 };
2126
2127 struct netdev_lag_lower_state_info {
2128         u8 link_up : 1,
2129            tx_enabled : 1;
2130 };
2131
2132 #include <linux/notifier.h>
2133
2134 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2135  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2136  * types.
2137  */
2138 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2139 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2140 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2141                                    detected a hardware crash and restarted
2142                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2143                                    once done */
2144 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2145 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2146 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2147 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2148 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2149 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2150 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2151 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2152 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2153 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2154 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2155 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2156 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2157 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2158 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2159 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2160 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2161 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2162 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2163 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2164 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2165 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2166 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2167 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2168
2169 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2170 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2171
2172 struct netdev_notifier_info {
2173         struct net_device *dev;
2174 };
2175
2176 struct netdev_notifier_change_info {
2177         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2178         unsigned int flags_changed;
2179 };
2180
2181 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2182         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2183         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2184         bool master; /* is upper dev master */
2185         bool linking; /* is the nofication for link or unlink */
2186         void *upper_info; /* upper dev info */
2187 };
2188
2189 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2190         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2191         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2192 };
2193
2194 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2195                                              struct net_device *dev)
2196 {
2197         info->dev = dev;
2198 }
2199
2200 static inline struct net_device *
2201 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2202 {
2203         return info->dev;
2204 }
2205
2206 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2207
2208
2209 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2210
2211 #define for_each_netdev(net, d)         \
2212                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2213 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2214                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2215 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2216                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2217 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2218                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2219 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2220                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2221 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2222         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2223 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2224                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2225                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2226 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2227
2228 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2229 {
2230         struct list_head *lh;
2231         struct net *net;
2232
2233         net = dev_net(dev);
2234         lh = dev->dev_list.next;
2235         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2236 }
2237
2238 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2239 {
2240         struct list_head *lh;
2241         struct net *net;
2242
2243         net = dev_net(dev);
2244         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2245         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2246 }
2247
2248 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2249 {
2250         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2251                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2252 }
2253
2254 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2255 {
2256         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2257
2258         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2259 }
2260
2261 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2262 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2263 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2264                                        const char *hwaddr);
2265 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2266 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2267 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2268 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2269 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2270 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2271 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2272
2273 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2274 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2275 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2276                                       unsigned short mask);
2277 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2278 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2279 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2280 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2281 int dev_open(struct net_device *dev);
2282 int dev_close(struct net_device *dev);
2283 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2284 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2285 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2286 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2287 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2288 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2289 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2290 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2291 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2292 {
2293         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2294 }
2295
2296 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2297 void free_netdev(struct net_device *dev);
2298 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2299 void synchronize_net(void);
2300 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2301
2302 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2303 static inline int dev_recursion_level(void)
2304 {
2305         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2306 }
2307
2308 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2309 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2310 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2311 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2312 int dev_restart(struct net_device *dev);
2313 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2314
2315 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2316 {
2317         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2318 }
2319
2320 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2321 {
2322         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2323 }
2324
2325 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2326 {
2327         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2328 }
2329
2330 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2331                                         unsigned int offset)
2332 {
2333         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2334 }
2335
2336 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2337 {
2338         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2339 }
2340
2341 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2342                                         unsigned int offset)
2343 {
2344         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2345                 return NULL;
2346
2347         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2348         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2349         return skb->data + offset;
2350 }
2351
2352 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2353 {
2354         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2355                skb_network_offset(skb);
2356 }
2357
2358 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2359                                         const void *start, unsigned int len)
2360 {
2361         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2362                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2363                                                   csum_partial(start, len, 0));
2364 }
2365
2366 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2367  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2368  * offsets and fields in sk_buff.
2369  */
2370
2371 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2372
2373 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2374 {
2375         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2376 }
2377
2378 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2379                                                       bool zero_okay,
2380                                                       __sum16 check)
2381 {
2382         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2383                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2384                  skb_gro_offset(skb)) &&
2385                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2386                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2387                 (!zero_okay || check));
2388 }
2389
2390 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2391                                                            __wsum psum)
2392 {
2393         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2394             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2395                 return 0;
2396
2397         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2398
2399         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2400 }
2401
2402 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2403 {
2404         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2405                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2406                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2407         } else {
2408                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2409                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2410                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2411                  */
2412                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2413         }
2414 }
2415
2416 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2417                                     compute_pseudo)                     \
2418 ({                                                                      \
2419         __sum16 __ret = 0;                                              \
2420         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2421                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2422                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2423         if (__ret)                                                      \
2424                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2425         else                                                            \
2426                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2427         __ret;                                                          \
2428 })
2429
2430 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2431         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2432
2433 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2434                                              compute_pseudo)            \
2435         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2436
2437 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2438         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2439
2440 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2441 {
2442         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2443                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2444 }
2445
2446 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2447                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2448 {
2449         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2450         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2451 }
2452
2453 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2454 do {                                                                    \
2455         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2456                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2457                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2458 } while (0)
2459
2460 struct gro_remcsum {
2461         int offset;
2462         __wsum delta;
2463 };
2464
2465 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2466 {
2467         grc->offset = 0;
2468         grc->delta = 0;
2469 }
2470
2471 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2472                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2473                                             int start, int offset,
2474                                             struct gro_remcsum *grc,
2475                                             bool nopartial)
2476 {
2477         __wsum delta;
2478         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2479
2480         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2481
2482         if (!nopartial) {
2483                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2484                 return ptr;
2485         }
2486
2487         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2488         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2489                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2490                 if (!ptr)
2491                         return NULL;
2492         }
2493
2494         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2495                                start, offset);
2496
2497         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2498         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2499
2500         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2501         grc->delta = delta;
2502
2503         return ptr;
2504 }
2505
2506 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2507                                            struct gro_remcsum *grc)
2508 {
2509         void *ptr;
2510         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2511
2512         if (!grc->delta)
2513                 return;
2514
2515         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2516         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2517                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2518                 if (!ptr)
2519                         return;
2520         }
2521
2522         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2523 }
2524
2525 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2526                                   unsigned short type,
2527                                   const void *daddr, const void *saddr,
2528                                   unsigned int len)
2529 {
2530         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2531                 return 0;
2532
2533         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2534 }
2535
2536 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2537                                    unsigned char *haddr)
2538 {
2539         const struct net_device *dev = skb->dev;
2540
2541         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2542                 return 0;
2543         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2544 }
2545
2546 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2547 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2548 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2549 {
2550         return register_gifconf(family, NULL);
2551 }
2552
2553 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2554 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2555 struct sd_flow_limit {
2556         u64                     count;
2557         unsigned int            num_buckets;
2558         unsigned int            history_head;
2559         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2560         u8                      buckets[];
2561 };
2562
2563 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2564 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2565
2566 /*
2567  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2568  */
2569 struct softnet_data {
2570         struct list_head        poll_list;
2571         struct sk_buff_head     process_queue;
2572
2573         /* stats */
2574         unsigned int            processed;
2575         unsigned int            time_squeeze;
2576         unsigned int            cpu_collision;
2577         unsigned int            received_rps;
2578 #ifdef CONFIG_RPS
2579         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2580 #endif
2581 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2582         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2583 #endif
2584         struct Qdisc            *output_queue;
2585         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2586         struct sk_buff          *completion_queue;
2587
2588 #ifdef CONFIG_RPS
2589         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2590         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2591         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2592         unsigned int            cpu;
2593         unsigned int            input_queue_head;
2594         unsigned int            input_queue_tail;
2595 #endif
2596         unsigned int            dropped;
2597         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2598         struct napi_struct      backlog;
2599
2600 };
2601
2602 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2603 {
2604 #ifdef CONFIG_RPS
2605         sd->input_queue_head++;
2606 #endif
2607 }
2608
2609 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2610                                               unsigned int *qtail)
2611 {
2612 #ifdef CONFIG_RPS
2613         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2614 #endif
2615 }
2616
2617 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2618
2619 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2620 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2621
2622 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2623 {
2624         unsigned int i;
2625
2626         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2627                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2628 }
2629
2630 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2631 {
2632         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2633 }
2634
2635 /**
2636  *      netif_start_queue - allow transmit
2637  *      @dev: network device
2638  *
2639  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2640  */
2641 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2642 {
2643         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2644 }
2645
2646 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2647 {
2648         unsigned int i;
2649
2650         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2651                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2652                 netif_tx_start_queue(txq);
2653         }
2654 }
2655
2656 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2657
2658 /**
2659  *      netif_wake_queue - restart transmit
2660  *      @dev: network device
2661  *
2662  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2663  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2664  */
2665 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2666 {
2667         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2668 }
2669
2670 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2671 {
2672         unsigned int i;
2673
2674         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2675                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2676                 netif_tx_wake_queue(txq);
2677         }
2678 }
2679
2680 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2681 {
2682         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2683 }
2684
2685 /**
2686  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2687  *      @dev: network device
2688  *
2689  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2690  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2691  */
2692 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2693 {
2694         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2695 }
2696
2697 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2698
2699 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2700 {
2701         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2702 }
2703
2704 /**
2705  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2706  *      @dev: network device
2707  *
2708  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2709  */
2710 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2711 {
2712         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2713 }
2714
2715 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2716 {
2717         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2718 }
2719
2720 static inline bool
2721 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2722 {
2723         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2724 }
2725
2726 static inline bool
2727 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2728 {
2729         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2730 }
2731
2732 /**
2733  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2734  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2735  *
2736  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2737  * to give appropriate hint to the cpu.
2738  */
2739 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2740 {
2741 #ifdef CONFIG_BQL
2742         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2743 #endif
2744 }
2745
2746 /**
2747  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2748  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2749  *
2750  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2751  * to give appropriate hint to the cpu.
2752  */
2753 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2754 {
2755 #ifdef CONFIG_BQL
2756         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2757 #endif
2758 }
2759
2760 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2761                                         unsigned int bytes)
2762 {
2763 #ifdef CONFIG_BQL
2764         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2765
2766         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2767                 return;
2768
2769         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2770
2771         /*
2772          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2773          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2774          * before checking the XOFF flag.
2775          */
2776         smp_mb();
2777
2778         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2779         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2780                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2781 #endif
2782 }
2783
2784 /**
2785  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2786  *      @dev: network device
2787  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2788  *
2789  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2790  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2791  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2792  */
2793 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2794 {
2795         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2796 }
2797
2798 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2799                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2800 {
2801 #ifdef CONFIG_BQL
2802         if (unlikely(!bytes))
2803                 return;
2804
2805         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2806
2807         /*
2808          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2809          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2810          * be stopped forever
2811          */
2812         smp_mb();
2813
2814         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2815                 return;
2816
2817         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2818                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2819 #endif
2820 }
2821
2822 /**
2823  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2824  *      @dev: network device
2825  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2826  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2827  *
2828  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2829  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2830  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2831  */
2832 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2833                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2834 {
2835         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2836 }
2837
2838 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2839 {
2840 #ifdef CONFIG_BQL
2841         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2842         dql_reset(&q->dql);
2843 #endif
2844 }
2845
2846 /**
2847  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2848  *      @dev_queue: network device
2849  *
2850  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2851  *      software flow control OFF bit for this network device
2852  */
2853 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2854 {
2855         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2856 }
2857
2858 /**
2859  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2860  *      @dev: network device
2861  *      @queue_index: given tx queue index
2862  *
2863  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2864  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2865  */
2866 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2867 {
2868         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2869                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2870                                      dev->name, queue_index,
2871                                      dev->real_num_tx_queues);
2872                 return 0;
2873         }
2874
2875         return queue_index;
2876 }
2877
2878 /**
2879  *      netif_running - test if up
2880  *      @dev: network device
2881  *
2882  *      Test if the device has been brought up.
2883  */
2884 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2885 {
2886         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2887 }
2888
2889 /*
2890  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2891  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2892  * done at the overall netdevice level.
2893  * Also test the device if we're multiqueue.
2894  */
2895
2896 /**
2897  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2898  *      @dev: network device
2899  *      @queue_index: sub queue index
2900  *
2901  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2902  */
2903 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2904 {
2905         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2906
2907         netif_tx_start_queue(txq);
2908 }
2909
2910 /**
2911  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2912  *      @dev: network device
2913  *      @queue_index: sub queue index
2914  *
2915  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2916  */
2917 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2918 {
2919         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2920         netif_tx_stop_queue(txq);
2921 }
2922
2923 /**
2924  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2925  *      @dev: network device
2926  *      @queue_index: sub queue index
2927  *
2928  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2929  */
2930 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2931                                             u16 queue_index)
2932 {
2933         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2934
2935         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2936 }
2937
2938 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2939                                           struct sk_buff *skb)
2940 {
2941         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2942 }
2943
2944 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
2945
2946 #ifdef CONFIG_XPS
2947 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2948                         u16 index);
2949 #else
2950 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2951                                       const struct cpumask *mask,
2952                                       u16 index)
2953 {
2954         return 0;
2955 }
2956 #endif
2957
2958 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2959                   unsigned int num_tx_queues);
2960
2961 /*
2962  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2963  * as a distribution range limit for the returned value.
2964  */
2965 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2966                               struct sk_buff *skb)
2967 {
2968         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2969 }
2970
2971 /**
2972  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2973  *      @dev: network device
2974  *
2975  * Check if device has multiple transmit queues
2976  */
2977 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2978 {
2979         return dev->num_tx_queues > 1;
2980 }
2981
2982 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2983
2984 #ifdef CONFIG_SYSFS
2985 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2986 #else
2987 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2988                                                 unsigned int rxq)
2989 {
2990         return 0;
2991 }
2992 #endif
2993
2994 #ifdef CONFIG_SYSFS
2995 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2996                 struct netdev_rx_queue *queue)
2997 {
2998         struct net_device *dev = queue->dev;
2999         int index = queue - dev->_rx;
3000
3001         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3002         return index;
3003 }
3004 #endif
3005
3006 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3007 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3008
3009 enum skb_free_reason {
3010         SKB_REASON_CONSUMED,
3011         SKB_REASON_DROPPED,
3012 };
3013
3014 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3015 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3016
3017 /*
3018  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3019  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3020  * (in_irq() || irqs_disabled())
3021  *
3022  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3023  *
3024  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3025  *  replacing kfree_skb(skb)
3026  *
3027  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3028  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3029  *
3030  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3031  *  replacing kfree_skb(skb)
3032  *
3033  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3034  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3035  */
3036 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3037 {
3038         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3039 }
3040
3041 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3042 {
3043         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3044 }
3045
3046 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3047 {
3048         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3049 }
3050
3051 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3052 {
3053         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3054 }
3055
3056 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3057 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3058 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3059 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3060 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3061 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3062 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3063 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3064 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3065
3066 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3067 {
3068         kfree_skb(napi->skb);
3069         napi->skb = NULL;
3070 }
3071
3072 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3073                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3074                                void *rx_handler_data);
3075 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3076
3077 bool dev_valid_name(const char *name);
3078 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3079 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3080 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3081 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3082 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3083 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3084                         unsigned int gchanges);
3085 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3086 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3087 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3088 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3089 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3090 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3091 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3092 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3093                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3094 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3095                            char *name, size_t len);
3096 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3097 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3098 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3099                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3100 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3101 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3102 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3103
3104 extern int              netdev_budget;
3105
3106 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3107 void netdev_run_todo(void);
3108
3109 /**
3110  *      dev_put - release reference to device
3111  *      @dev: network device
3112  *
3113  * Release reference to device to allow it to be freed.
3114  */
3115 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3116 {
3117         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3118 }
3119
3120 /**
3121  *      dev_hold - get reference to device
3122  *      @dev: network device
3123  *
3124  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3125  */
3126 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3127 {
3128         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3129 }
3130
3131 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3132  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3133  * who is responsible for serialization of these calls.
3134  *
3135  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3136  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3137  * kind of lower layer not just hardware media.
3138  */
3139
3140 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3141 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3142 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3143
3144 /**
3145  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3146  *      @dev: network device
3147  *
3148  * Check if carrier is present on device
3149  */
3150 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3151 {
3152         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3153 }
3154
3155 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3156
3157 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3158
3159 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3160
3161 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3162
3163 /**
3164  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3165  *      @dev: network device
3166  *
3167  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3168  *
3169  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3170  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3171  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3172  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3173  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3174  *
3175  */
3176 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3177 {
3178         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3179                 linkwatch_fire_event(dev);
3180 }
3181
3182 /**
3183  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3184  *      @dev: network device
3185  *
3186  * Device is not in dormant state.
3187  */
3188 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3189 {
3190         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3191                 linkwatch_fire_event(dev);
3192 }
3193
3194 /**
3195  *      netif_dormant - test if carrier present
3196  *      @dev: network device
3197  *
3198  * Check if carrier is present on device
3199  */
3200 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3201 {
3202         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3203 }
3204
3205
3206 /**
3207  *      netif_oper_up - test if device is operational
3208  *      @dev: network device
3209  *
3210  * Check if carrier is operational
3211  */
3212 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3213 {
3214         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3215                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3216 }
3217
3218 /**
3219  *      netif_device_present - is device available or removed
3220  *      @dev: network device
3221  *
3222  * Check if device has not been removed from system.
3223  */
3224 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3225 {
3226         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3227 }
3228
3229 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3230
3231 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3232
3233 /*
3234  * Network interface message level settings
3235  */
3236
3237 enum {
3238         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3239         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3240         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3241         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3242         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3243         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3244         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3245         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3246         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3247         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3248         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3249         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3250         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3251         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3252         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3253 };
3254
3255 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3256 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3257 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3258 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3259 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3260 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3261 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3262 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3263 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3264 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3265 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3266 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3267 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3268 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3269 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3270
3271 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3272 {
3273         /* use default */
3274         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3275                 return default_msg_enable_bits;
3276         if (debug_value == 0)   /* no output */
3277                 return 0;
3278         /* set low N bits */
3279         return (1 << debug_value) - 1;
3280 }
3281
3282 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3283 {
3284         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3285         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3286 }
3287
3288 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3289 {
3290         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3291         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3292 }
3293
3294 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3295 {
3296         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3297         if (likely(ok))
3298                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3299         return ok;
3300 }
3301
3302 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3303 {
3304         txq->xmit_lock_owner = -1;
3305         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3306 }
3307
3308 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3309 {
3310         txq->xmit_lock_owner = -1;
3311         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3312 }
3313
3314 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3315 {
3316         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3317                 txq->trans_start = jiffies;
3318 }
3319
3320 /**
3321  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3322  *      @dev: network device
3323  *
3324  * Get network device transmit lock
3325  */
3326 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3327 {
3328         unsigned int i;
3329         int cpu;
3330
3331         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3332         cpu = smp_processor_id();
3333         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3334                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3335
3336                 /* We are the only thread of execution doing a
3337                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3338                  * order to synchronize with threads which are in
3339                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3340                  * checked the frozen bit.
3341                  */
3342                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3343                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3344                 __netif_tx_unlock(txq);
3345         }
3346 }
3347
3348 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3349 {
3350         local_bh_disable();
3351         netif_tx_lock(dev);
3352 }
3353
3354 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3355 {
3356         unsigned int i;
3357
3358         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3359                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3360
3361                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3362                  * queue is not stopped for another reason, we
3363                  * force a schedule.
3364                  */
3365                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3366                 netif_schedule_queue(txq);
3367         }
3368         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3369 }
3370
3371 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3372 {
3373         netif_tx_unlock(dev);
3374         local_bh_enable();
3375 }
3376
3377 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3378         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3379                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3380         }                                               \
3381 }
3382
3383 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3384         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3385                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3386                 true )
3387
3388 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3389         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3390                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3391         }                                               \
3392 }
3393
3394 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3395 {
3396         unsigned int i;
3397         int cpu;
3398
3399         local_bh_disable();
3400         cpu = smp_processor_id();
3401         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3402                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3403
3404                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3405                 netif_tx_stop_queue(txq);
3406                 __netif_tx_unlock(txq);
3407         }
3408         local_bh_enable();
3409 }
3410
3411 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3412 {
3413         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3414 }
3415
3416 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3417 {
3418         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3419
3420         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3421                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3422
3423         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3424 }
3425
3426 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3427 {
3428         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3429 }
3430
3431 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3432 {
3433         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3434 }
3435
3436 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3437 {
3438         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3439 }
3440
3441 /*
3442  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3443  * rcu_read_lock held.
3444  */
3445 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3446                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3447
3448 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3449
3450 void ether_setup(struct net_device *dev);
3451
3452 /* Support for loadable net-drivers */
3453 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3454                                     unsigned char name_assign_type,
3455                                     void (*setup)(struct net_device *),
3456                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3457 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3458         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3459
3460 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3461         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3462                          count)
3463
3464 int register_netdev(struct net_device *dev);
3465 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3466
3467 /* General hardware address lists handling functions */
3468 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3469                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3470 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3471                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3472 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3473                        struct net_device *dev,
3474                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3475                        int (*unsync)(struct net_device *,
3476                                      const unsigned char *));
3477 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3478                           struct net_device *dev,
3479                           int (*unsync)(struct net_device *,
3480                                         const unsigned char *));
3481 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3482
3483 /* Functions used for device addresses handling */
3484 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3485                  unsigned char addr_type);
3486 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3487                  unsigned char addr_type);
3488 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3489 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3490
3491 /* Functions used for unicast addresses handling */
3492 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3493 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3494 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3495 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3496 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3497 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3498 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3499 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3500
3501 /**
3502  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3503  *  @dev:  device to sync
3504  *  @sync: function to call if address should be added
3505  *  @unsync: function to call if address should be removed
3506  *
3507  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3508  *  addresses that have been deleted.
3509  **/
3510 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3511                                 int (*sync)(struct net_device *,
3512                                             const unsigned char *),
3513                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3514                                               const unsigned char *))
3515 {
3516         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3517 }
3518
3519 /**
3520  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3521  *  @dev:  device to sync
3522  *  @unsync: function to call if address should be removed
3523  *
3524  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3525  **/
3526 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3527                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3528                                                  const unsigned char *))
3529 {
3530         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3531 }
3532
3533 /* Functions used for multicast addresses handling */
3534 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3535 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3536 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3537 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3538 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3539 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3540 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3541 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3542 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3543 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3544
3545 /**
3546  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3547  *  @dev:  device to sync
3548  *  @sync: function to call if address should be added
3549  *  @unsync: function to call if address should be removed
3550  *
3551  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3552  *  addresses that have been deleted.
3553  **/
3554 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3555                                 int (*sync)(struct net_device *,
3556                                             const unsigned char *),
3557                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3558                                               const unsigned char *))
3559 {
3560         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3561 }
3562
3563 /**
3564  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3565  *  @dev:  device to sync
3566  *  @unsync: function to call if address should be removed
3567  *
3568  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3569  **/
3570 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3571                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3572                                                  const unsigned char *))
3573 {
3574         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3575 }
3576
3577 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3578 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3579 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3580 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3581 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3582 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3583 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3584 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3585 /* Load a device via the kmod */
3586 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3587 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3588                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3589 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3590                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3591
3592 extern int              netdev_max_backlog;
3593 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3594 extern int              weight_p;
3595 extern int              bpf_jit_enable;
3596
3597 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3598 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3599                                                      struct list_head **iter);
3600 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3601                                                      struct list_head **iter);
3602
3603 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3604 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3605         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3606              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3607              updev; \
3608              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3609
3610 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3611 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3612         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3613              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3614              updev; \
3615              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3616
3617 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3618                                     struct list_head **iter);
3619 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3620                                         struct list_head **iter);
3621
3622 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3623         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3624              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3625              priv; \
3626              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3627
3628 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3629         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3630              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3631              priv; \
3632              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3633
3634 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3635                                 struct list_head **iter);
3636 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3637         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3638              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3639              ldev; \
3640              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3641
3642 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3643 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3644 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3645 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3646 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3647 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3648                                  struct net_device *upper_dev,
3649                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3650 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3651                              struct net_device *upper_dev);
3652 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3653 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3654                                    struct net_device *lower_dev);
3655 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3656                                 void *lower_state_info);
3657
3658 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3659 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3660 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN];
3661 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3662
3663 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3664                        bool (*type_check)(const struct net_device *dev));
3665 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3666 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3667                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3668 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3669                                     netdev_features_t features);
3670
3671 struct netdev_bonding_info {
3672         ifslave slave;
3673         ifbond  master;
3674 };
3675
3676 struct netdev_notifier_bonding_info {
3677         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3678         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3679 };
3680
3681 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3682                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3683
3684 static inline
3685 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3686 {
3687         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3688 }
3689 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3690
3691 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3692                                          __be16 protocol)
3693 {
3694         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3695                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3696                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3697                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3698                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3699                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3700                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3701 }
3702
3703 #ifdef CONFIG_BUG
3704 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3705 #else
3706 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3707 {
3708 }
3709 #endif
3710 /* rx skb timestamps */
3711 void net_enable_timestamp(void);
3712 void net_disable_timestamp(void);
3713
3714 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3715 int __init dev_proc_init(void);
3716 #else
3717 #define dev_proc_init() 0
3718 #endif
3719
3720 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3721                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3722                                               bool more)
3723 {
3724         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3725         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3726 }
3727
3728 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3729                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3730 {
3731         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3732         int rc;
3733
3734         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3735         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3736                 txq_trans_update(txq);
3737
3738         return rc;
3739 }
3740
3741 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3742                                 const void *ns);
3743 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3744                                  const void *ns);
3745
3746 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3747 {
3748         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3749 }
3750
3751 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3752 {
3753         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3754 }
3755
3756 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3757
3758 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3759
3760 void linkwatch_run_queue(void);
3761
3762 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3763                                                           netdev_features_t f2)
3764 {
3765         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3766                 f1 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3767         if (f2 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3768                 f2 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3769         f1 &= f2;
3770         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3771                 f1 &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3772
3773         return f1;
3774 }
3775
3776 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3777         struct net_device *dev)
3778 {
3779         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3780 }
3781 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3782         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3783
3784 /* Allow TSO being used on stacked device :
3785  * Performing the GSO segmentation before last device
3786  * is a performance improvement.
3787  */
3788 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3789                                                         netdev_features_t mask)
3790 {
3791         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3792 }
3793
3794 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3795 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3796 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3797
3798 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3799                                         struct net_device *dev);
3800
3801 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
3802                                           struct net_device *dev,
3803                                           netdev_features_t features);
3804 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3805
3806 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3807 {
3808         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3809
3810         /* check flags correspondence */
3811         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3812         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3813         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3814         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3815         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3816         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3817         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3818         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3819         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3820         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3821         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3822         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3823         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3824
3825         return (features & feature) == feature;
3826 }
3827
3828 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3829 {
3830         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3831                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3832 }
3833
3834 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3835                                    netdev_features_t features)
3836 {
3837         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3838                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3839                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3840 }
3841
3842 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3843                                           unsigned int size)
3844 {
3845         dev->gso_max_size = size;
3846 }
3847
3848 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3849                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3850                                         int mac_len)
3851 {
3852         skb->protocol = protocol;
3853         skb->encapsulation = 1;
3854         skb_push(skb, pulled_hlen);
3855         skb_reset_transport_header(skb);
3856         skb->mac_header = mac_offset;
3857         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3858         skb->mac_len = mac_len;
3859 }
3860
3861 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
3862 {
3863         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3864 }
3865
3866 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
3867 {
3868         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
3869 }
3870
3871 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
3872 {
3873         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
3874 }
3875
3876 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
3877 {
3878         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
3879 }
3880
3881 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
3882 {
3883         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3884 }
3885
3886 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
3887 {
3888         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3889 }
3890
3891 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3892 {
3893         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3894 }
3895
3896 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
3897 {
3898         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
3899 }
3900
3901 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
3902 {
3903         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
3904 }
3905
3906 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
3907 {
3908         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
3909 }
3910
3911 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
3912 {
3913         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
3914 }
3915
3916 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
3917 {
3918         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
3919 }
3920
3921 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
3922 {
3923         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
3924 }
3925
3926 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
3927 {
3928         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
3929 }
3930
3931 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
3932 {
3933         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
3934 }
3935
3936 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
3937 {
3938         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
3939 }
3940
3941 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
3942 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
3943 {
3944         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
3945 }
3946
3947 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3948
3949 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3950
3951 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3952
3953 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3954 {
3955         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
3956                 return "(unnamed net_device)";
3957         return dev->name;
3958 }
3959
3960 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
3961 {
3962         switch (dev->reg_state) {
3963         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
3964         case NETREG_REGISTERED: return "";
3965         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
3966         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
3967         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
3968         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
3969         }
3970
3971         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
3972         return " (unknown)";
3973 }
3974
3975 __printf(3, 4)
3976 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3977                    const char *format, ...);
3978 __printf(2, 3)
3979 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3980 __printf(2, 3)
3981 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3982 __printf(2, 3)
3983 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3984 __printf(2, 3)
3985 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3986 __printf(2, 3)
3987 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3988 __printf(2, 3)
3989 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3990 __printf(2, 3)
3991 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3992
3993 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3994         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3995
3996 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3997 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3998 do {                                                            \
3999         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4000 } while (0)
4001 #elif defined(DEBUG)
4002 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4003         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4004 #else
4005 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4006 ({                                                              \
4007         if (0)                                                  \
4008                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4009 })
4010 #endif
4011
4012 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4013 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4014 #else
4015
4016 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4017 ({                                                              \
4018         if (0)                                                  \
4019                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4020         0;                                                      \
4021 })
4022 #endif
4023
4024 /*
4025  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4026  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4027  * file/line information and a backtrace.
4028  */
4029 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4030         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4031              netdev_reg_state(dev), ##args)
4032
4033 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4034
4035 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4036 do {                                                            \
4037         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4038                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4039 } while (0)
4040
4041 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4042 do {                                                            \
4043         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4044                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4045 } while (0)
4046
4047 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4048         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4049 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4050         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4051 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4052         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4053 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4054         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4055 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4056         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4057 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4058         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4059 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4060         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4061
4062 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4063 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4064 do {                                                            \
4065         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4066                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4067 } while (0)
4068 #elif defined(DEBUG)
4069 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4070         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4071 #else
4072 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4073 ({                                                                      \
4074         if (0)                                                          \
4075                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4076         0;                                                              \
4077 })
4078 #endif
4079
4080 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4081 #define netif_vdbg      netif_dbg
4082 #else
4083 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4084 ({                                                              \
4085         if (0)                                                  \
4086                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4087         0;                                                      \
4088 })
4089 #endif
4090
4091 /*
4092  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4093  *      and the routines to invoke.
4094  *
4095  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4096  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4097  *
4098  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4099  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4100  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4101  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4102  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4103  *             --BLG
4104  *
4105  *              0800    IP
4106  *              8100    802.1Q VLAN
4107  *              0001    802.3
4108  *              0002    AX.25
4109  *              0004    802.2
4110  *              8035    RARP
4111  *              0005    SNAP
4112  *              0805    X.25
4113  *              0806    ARP
4114  *              8137    IPX
4115  *              0009    Localtalk
4116  *              86DD    IPv6
4117  */
4118 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4119 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4120
4121 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */