Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[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 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
55 #include <linux/hashtable.h>
56
57 struct netpoll_info;
58 struct device;
59 struct phy_device;
60 /* 802.11 specific */
61 struct wireless_dev;
62 /* 802.15.4 specific */
63 struct wpan_dev;
64 struct mpls_dev;
65 /* UDP Tunnel offloads */
66 struct udp_tunnel_info;
67 struct bpf_prog;
68
69 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
70                                     const struct ethtool_ops *ops);
71
72 /* Backlog congestion levels */
73 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
74 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
75
76 /*
77  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
78  * namespaces:
79  *
80  * - qdisc return codes
81  * - driver transmit return codes
82  * - errno values
83  *
84  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
85  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
86  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
87  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
88  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously; in this case
89  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), and all
90  * others are propagated to higher layers.
91  */
92
93 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
94 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
95 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
96 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
97 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
98
99 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
100  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
101  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
102 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
103 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
104
105 /* Driver transmit return codes */
106 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
107
108 enum netdev_tx {
109         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
110         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
111         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
112 };
113 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
114
115 /*
116  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
117  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
118  */
119 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
120 {
121         /*
122          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
123          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
124          * - error while transmitting (rc < 0)
125          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
126          */
127         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
128                 return true;
129
130         return false;
131 }
132
133 /*
134  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
135  *      used.
136  */
137
138 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
139 # define LL_MAX_HEADER 128
140 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
141 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
142 #  define LL_MAX_HEADER 128
143 # else
144 #  define LL_MAX_HEADER 96
145 # endif
146 #else
147 # define LL_MAX_HEADER 32
148 #endif
149
150 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
151     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
152 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
153 #else
154 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
155 #endif
156
157 /*
158  *      Old network device statistics. Fields are native words
159  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
160  */
161
162 struct net_device_stats {
163         unsigned long   rx_packets;
164         unsigned long   tx_packets;
165         unsigned long   rx_bytes;
166         unsigned long   tx_bytes;
167         unsigned long   rx_errors;
168         unsigned long   tx_errors;
169         unsigned long   rx_dropped;
170         unsigned long   tx_dropped;
171         unsigned long   multicast;
172         unsigned long   collisions;
173         unsigned long   rx_length_errors;
174         unsigned long   rx_over_errors;
175         unsigned long   rx_crc_errors;
176         unsigned long   rx_frame_errors;
177         unsigned long   rx_fifo_errors;
178         unsigned long   rx_missed_errors;
179         unsigned long   tx_aborted_errors;
180         unsigned long   tx_carrier_errors;
181         unsigned long   tx_fifo_errors;
182         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
183         unsigned long   tx_window_errors;
184         unsigned long   rx_compressed;
185         unsigned long   tx_compressed;
186 };
187
188
189 #include <linux/cache.h>
190 #include <linux/skbuff.h>
191
192 #ifdef CONFIG_RPS
193 #include <linux/static_key.h>
194 extern struct static_key rps_needed;
195 #endif
196
197 struct neighbour;
198 struct neigh_parms;
199 struct sk_buff;
200
201 struct netdev_hw_addr {
202         struct list_head        list;
203         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
204         unsigned char           type;
205 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
210         bool                    global_use;
211         int                     sync_cnt;
212         int                     refcount;
213         int                     synced;
214         struct rcu_head         rcu_head;
215 };
216
217 struct netdev_hw_addr_list {
218         struct list_head        list;
219         int                     count;
220 };
221
222 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
223 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
224 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
225         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
226
227 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
228 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
229 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
230         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
231
232 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
233 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
234 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
235         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
236
237 struct hh_cache {
238         u16             hh_len;
239         u16             __pad;
240         seqlock_t       hh_lock;
241
242         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
243 #define HH_DATA_MOD     16
244 #define HH_DATA_OFF(__len) \
245         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
246 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
247         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
248         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
249 };
250
251 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
252  * Alternative is:
253  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
254  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
255  *
256  * We could use other alignment values, but we must maintain the
257  * relationship HH alignment <= LL alignment.
258  */
259 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
260         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
261 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
262         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
263
264 struct header_ops {
265         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
266                            unsigned short type, const void *daddr,
267                            const void *saddr, unsigned int len);
268         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
269         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
270         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
271                                 const struct net_device *dev,
272                                 const unsigned char *haddr);
273         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
274 };
275
276 /* These flag bits are private to the generic network queueing
277  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
278  * code.
279  */
280
281 enum netdev_state_t {
282         __LINK_STATE_START,
283         __LINK_STATE_PRESENT,
284         __LINK_STATE_NOCARRIER,
285         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
286         __LINK_STATE_DORMANT,
287 };
288
289
290 /*
291  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
292  * are then used in the device probing.
293  */
294 struct netdev_boot_setup {
295         char name[IFNAMSIZ];
296         struct ifmap map;
297 };
298 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
299
300 int __init netdev_boot_setup(char *str);
301
302 /*
303  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
304  */
305 struct napi_struct {
306         /* The poll_list must only be managed by the entity which
307          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
308          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
309          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
310          * can remove from the list right before clearing the bit.
311          */
312         struct list_head        poll_list;
313
314         unsigned long           state;
315         int                     weight;
316         unsigned int            gro_count;
317         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
318 #ifdef CONFIG_NETPOLL
319         spinlock_t              poll_lock;
320         int                     poll_owner;
321 #endif
322         struct net_device       *dev;
323         struct sk_buff          *gro_list;
324         struct sk_buff          *skb;
325         struct hrtimer          timer;
326         struct list_head        dev_list;
327         struct hlist_node       napi_hash_node;
328         unsigned int            napi_id;
329 };
330
331 enum {
332         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
333         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
334         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
335         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
336         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
337 };
338
339 enum gro_result {
340         GRO_MERGED,
341         GRO_MERGED_FREE,
342         GRO_HELD,
343         GRO_NORMAL,
344         GRO_DROP,
345 };
346 typedef enum gro_result gro_result_t;
347
348 /*
349  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
350  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
351  * further.
352  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
353  * case skb->dev was changed by rx_handler.
354  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
355  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
356  *
357  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
358  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
359  *
360  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
361  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
362  *
363  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
364  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
365  * netdev_rx_handler_unregister().
366  *
367  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
368  * do with the skb.
369  *
370  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
371  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
372  * the skb to be delivered in some other way.
373  *
374  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
375  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
376  * new device will be called if it exists.
377  *
378  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
379  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
380  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
381  *
382  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
383  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
384  *
385  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
386  * returned RX_HANDLER_PASS.
387  */
388
389 enum rx_handler_result {
390         RX_HANDLER_CONSUMED,
391         RX_HANDLER_ANOTHER,
392         RX_HANDLER_EXACT,
393         RX_HANDLER_PASS,
394 };
395 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
396 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
397
398 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
399 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
400
401 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
402 {
403         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
404 }
405
406 /**
407  *      napi_schedule_prep - check if NAPI can be scheduled
408  *      @n: NAPI context
409  *
410  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
411  * it as running.  This is used as a condition variable to
412  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
413  * sure there is no pending NAPI disable.
414  */
415 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
416 {
417         return !napi_disable_pending(n) &&
418                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
419 }
420
421 /**
422  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
423  *      @n: NAPI context
424  *
425  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
426  * running.
427  */
428 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
429 {
430         if (napi_schedule_prep(n))
431                 __napi_schedule(n);
432 }
433
434 /**
435  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
436  *      @n: NAPI context
437  *
438  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
439  */
440 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(n))
443                 __napi_schedule_irqoff(n);
444 }
445
446 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
447 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
448 {
449         if (napi_schedule_prep(napi)) {
450                 __napi_schedule(napi);
451                 return true;
452         }
453         return false;
454 }
455
456 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
457 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
458 /**
459  *      napi_complete - NAPI processing complete
460  *      @n: NAPI context
461  *
462  * Mark NAPI processing as complete.
463  * Consider using napi_complete_done() instead.
464  */
465 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
466 {
467         return napi_complete_done(n, 0);
468 }
469
470 /**
471  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
472  *      @napi: NAPI context
473  *
474  * Generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash.
475  * Used for busy polling (CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL).
476  * Note: This is normally automatically done from netif_napi_add(),
477  * so might disappear in a future Linux version.
478  */
479 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
480
481 /**
482  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
483  *      @napi: NAPI context
484  *
485  * Warning: caller must observe RCU grace period
486  * before freeing memory containing @napi, if
487  * this function returns true.
488  * Note: core networking stack automatically calls it
489  * from netif_napi_del().
490  * Drivers might want to call this helper to combine all
491  * the needed RCU grace periods into a single one.
492  */
493 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
494
495 /**
496  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
497  *      @n: NAPI context
498  *
499  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
500  * Waits till any outstanding processing completes.
501  */
502 void napi_disable(struct napi_struct *n);
503
504 /**
505  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
506  *      @n: NAPI context
507  *
508  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
509  * Must be paired with napi_disable.
510  */
511 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
512 {
513         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
514         smp_mb__before_atomic();
515         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
516         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
517 }
518
519 /**
520  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
521  *      @n: NAPI context
522  *
523  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
524  * Waits till any outstanding processing completes but
525  * does not disable future activations.
526  */
527 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
528 {
529         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
530                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
531                         msleep(1);
532         else
533                 barrier();
534 }
535
536 enum netdev_queue_state_t {
537         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
538         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
539         __QUEUE_STATE_FROZEN,
540 };
541
542 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
543 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
544 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
545
546 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
547 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
548                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
549 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
550                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
551
552 /*
553  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
554  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
555  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
556  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
557  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
558  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
559  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
560  */
561
562 struct netdev_queue {
563 /*
564  * read-mostly part
565  */
566         struct net_device       *dev;
567         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
568         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
569 #ifdef CONFIG_SYSFS
570         struct kobject          kobj;
571 #endif
572 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
573         int                     numa_node;
574 #endif
575         unsigned long           tx_maxrate;
576         /*
577          * Number of TX timeouts for this queue
578          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
579          */
580         unsigned long           trans_timeout;
581 /*
582  * write-mostly part
583  */
584         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
585         int                     xmit_lock_owner;
586         /*
587          * Time (in jiffies) of last Tx
588          */
589         unsigned long           trans_start;
590
591         unsigned long           state;
592
593 #ifdef CONFIG_BQL
594         struct dql              dql;
595 #endif
596 } ____cacheline_aligned_in_smp;
597
598 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
599 {
600 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
601         return q->numa_node;
602 #else
603         return NUMA_NO_NODE;
604 #endif
605 }
606
607 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
608 {
609 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
610         q->numa_node = node;
611 #endif
612 }
613
614 #ifdef CONFIG_RPS
615 /*
616  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
617  * map is an array of CPUs.
618  */
619 struct rps_map {
620         unsigned int len;
621         struct rcu_head rcu;
622         u16 cpus[0];
623 };
624 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
625
626 /*
627  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
628  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
629  * a hardware filter index.
630  */
631 struct rps_dev_flow {
632         u16 cpu;
633         u16 filter;
634         unsigned int last_qtail;
635 };
636 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
637
638 /*
639  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
640  */
641 struct rps_dev_flow_table {
642         unsigned int mask;
643         struct rcu_head rcu;
644         struct rps_dev_flow flows[0];
645 };
646 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
647     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
648
649 /*
650  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
651  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
652  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
653  * of flow hash, lower part is CPU number.
654  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
655  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
656  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
657  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
658  */
659 struct rps_sock_flow_table {
660         u32     mask;
661
662         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
663 };
664 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
665
666 #define RPS_NO_CPU 0xffff
667
668 extern u32 rps_cpu_mask;
669 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
670
671 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
672                                         u32 hash)
673 {
674         if (table && hash) {
675                 unsigned int index = hash & table->mask;
676                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
677
678                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
679                 val |= raw_smp_processor_id();
680
681                 if (table->ents[index] != val)
682                         table->ents[index] = val;
683         }
684 }
685
686 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
687 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
688                          u16 filter_id);
689 #endif
690 #endif /* CONFIG_RPS */
691
692 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
693 struct netdev_rx_queue {
694 #ifdef CONFIG_RPS
695         struct rps_map __rcu            *rps_map;
696         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
697 #endif
698         struct kobject                  kobj;
699         struct net_device               *dev;
700 } ____cacheline_aligned_in_smp;
701
702 /*
703  * RX queue sysfs structures and functions.
704  */
705 struct rx_queue_attribute {
706         struct attribute attr;
707         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
708             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
709         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
710             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
711 };
712
713 #ifdef CONFIG_XPS
714 /*
715  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
716  * map is an array of queues.
717  */
718 struct xps_map {
719         unsigned int len;
720         unsigned int alloc_len;
721         struct rcu_head rcu;
722         u16 queues[0];
723 };
724 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
725 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
726        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
727
728 /*
729  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
730  */
731 struct xps_dev_maps {
732         struct rcu_head rcu;
733         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
734 };
735 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
736     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
737 #endif /* CONFIG_XPS */
738
739 #define TC_MAX_QUEUE    16
740 #define TC_BITMASK      15
741 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
742 struct netdev_tc_txq {
743         u16 count;
744         u16 offset;
745 };
746
747 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
748 /*
749  * This structure is to hold information about the device
750  * configured to run FCoE protocol stack.
751  */
752 struct netdev_fcoe_hbainfo {
753         char    manufacturer[64];
754         char    serial_number[64];
755         char    hardware_version[64];
756         char    driver_version[64];
757         char    optionrom_version[64];
758         char    firmware_version[64];
759         char    model[256];
760         char    model_description[256];
761 };
762 #endif
763
764 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
765
766 /* This structure holds a unique identifier to identify some
767  * physical item (port for example) used by a netdevice.
768  */
769 struct netdev_phys_item_id {
770         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
771         unsigned char id_len;
772 };
773
774 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
775                                             struct netdev_phys_item_id *b)
776 {
777         return a->id_len == b->id_len &&
778                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
779 }
780
781 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
782                                        struct sk_buff *skb);
783
784 /* These structures hold the attributes of qdisc and classifiers
785  * that are being passed to the netdevice through the setup_tc op.
786  */
787 enum {
788         TC_SETUP_MQPRIO,
789         TC_SETUP_CLSU32,
790         TC_SETUP_CLSFLOWER,
791         TC_SETUP_MATCHALL,
792 };
793
794 struct tc_cls_u32_offload;
795
796 struct tc_to_netdev {
797         unsigned int type;
798         union {
799                 u8 tc;
800                 struct tc_cls_u32_offload *cls_u32;
801                 struct tc_cls_flower_offload *cls_flower;
802                 struct tc_cls_matchall_offload *cls_mall;
803         };
804 };
805
806 /* These structures hold the attributes of xdp state that are being passed
807  * to the netdevice through the xdp op.
808  */
809 enum xdp_netdev_command {
810         /* Set or clear a bpf program used in the earliest stages of packet
811          * rx. The prog will have been loaded as BPF_PROG_TYPE_XDP. The callee
812          * is responsible for calling bpf_prog_put on any old progs that are
813          * stored. In case of error, the callee need not release the new prog
814          * reference, but on success it takes ownership and must bpf_prog_put
815          * when it is no longer used.
816          */
817         XDP_SETUP_PROG,
818         /* Check if a bpf program is set on the device.  The callee should
819          * return true if a program is currently attached and running.
820          */
821         XDP_QUERY_PROG,
822 };
823
824 struct netdev_xdp {
825         enum xdp_netdev_command command;
826         union {
827                 /* XDP_SETUP_PROG */
828                 struct bpf_prog *prog;
829                 /* XDP_QUERY_PROG */
830                 bool prog_attached;
831         };
832 };
833
834 /*
835  * This structure defines the management hooks for network devices.
836  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
837  * optional and can be filled with a null pointer.
838  *
839  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
840  *     This function is called once when a network device is registered.
841  *     The network device can use this for any late stage initialization
842  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
843  *     be propagated back to register_netdev.
844  *
845  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
846  *     This function is called when device is unregistered or when registration
847  *     fails. It is not called if init fails.
848  *
849  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
850  *     This function is called when a network device transitions to the up
851  *     state.
852  *
853  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
854  *     This function is called when a network device transitions to the down
855  *     state.
856  *
857  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
858  *                               struct net_device *dev);
859  *      Called when a packet needs to be transmitted.
860  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
861  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
862  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
863  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
864  *      Required; cannot be NULL.
865  *
866  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
867  *              netdev_features_t features);
868  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
869  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
870  *      the device state.
871  *
872  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
873  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
874  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
875  *      transmit queues.
876  *
877  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
878  *      This function is called to allow device receiver to make
879  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
880  *
881  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
882  *      This function is called device changes address list filtering.
883  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
884  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
885  *
886  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
887  *      This function  is called when the Media Access Control address
888  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
889  *      MAC address can not be changed.
890  *
891  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
892  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
893  *
894  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
895  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
896  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
897  *      not supported error code.
898  *
899  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
900  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
901  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
902  *      interface (PCI) for low level management.
903  *
904  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
905  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
906  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
907  *      will return an error.
908  *
909  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
910  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
911  *      for dev->watchdog ticks.
912  *
913  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
914  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
915  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
916  *      Called when a user wants to get the network device usage
917  *      statistics. Drivers must do one of the following:
918  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
919  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
920  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
921  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
922  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
923  *         field is written atomically.
924  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
925  *         neither operation.
926  *
927  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
928  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
929  *      VLAN id is registered.
930  *
931  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
932  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
933  *      VLAN id is unregistered.
934  *
935  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
936  *
937  *      SR-IOV management functions.
938  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
939  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
940  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
941  *                        int max_tx_rate);
942  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
943  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
944  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
945  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
946  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
947  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
948  *                        struct nlattr *port[]);
949  *
950  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
951  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
952  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
953  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
954  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
955  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
956  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
957  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
958  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
959  *      safely.
960  *
961  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
962  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
963  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
964  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
965  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
966  *
967  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
968  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
969  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
970  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
971  *
972  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
973  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
974  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
975  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
976  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
977  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
978  *
979  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
980  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
981  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
982  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
983  *
984  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
985  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
986  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
987  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
988  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
989  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
990  *
991  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
992  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
993  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
994  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
995  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
996  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
997  *
998  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
999  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
1000  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
1001  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
1002  *      protocol stack to use.
1003  *
1004  *      RFS acceleration.
1005  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
1006  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
1007  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
1008  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
1009  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
1010  *
1011  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
1012  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1013  *      Called to make another netdev an underling.
1014  *
1015  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
1016  *      Called to release previously enslaved netdev.
1017  *
1018  *      Feature/offload setting functions.
1019  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
1020  *      Called to update device configuration to new features. Passed
1021  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
1022  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
1023  *
1024  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1025  *                    struct net_device *dev,
1026  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
1027  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
1028  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1029  *                    struct net_device *dev,
1030  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1031  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1032  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1033  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1034  *                     int *idx)
1035  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1036  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1037  *
1038  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1039  *                           u16 flags)
1040  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1041  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1042  *                           int nlflags)
1043  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1044  *                           u16 flags);
1045  *
1046  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1047  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1048  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1049  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1050  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1051  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1052  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1053  *
1054  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1055  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1056  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1057  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1058  *      multiple net devices on single physical port.
1059  *
1060  * void (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1061  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1062  *      Called by UDP tunnel to notify a driver about the UDP port and socket
1063  *      address family that a UDP tunnel is listnening to. It is called only
1064  *      when a new port starts listening. The operation is protected by the
1065  *      RTNL.
1066  *
1067  * void (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1068  *                            struct udp_tunnel_info *ti);
1069  *      Called by UDP tunnel to notify the driver about a UDP port and socket
1070  *      address family that the UDP tunnel is not listening to anymore. The
1071  *      operation is protected by the RTNL.
1072  *
1073  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1074  *                               struct net_device *dev)
1075  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1076  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1077  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1078  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1079  *      the upper layer will maintain.
1080  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1081  *      Called by upper layer device to delete the station created
1082  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1083  *      the station and priv is the structure returned by the add
1084  *      operation.
1085  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1086  *                                    struct net_device *dev,
1087  *                                    void *priv);
1088  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1089  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1090  *      devices.
1091  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1092  *                                         struct net_device *dev
1093  *                                         netdev_features_t features);
1094  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1095  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1096  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1097  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1098  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1099  *      those the driver believes to be appropriate.
1100  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1101  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1102  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1103  *      TX queue.
1104  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1105  *      Called to get the iflink value of this device.
1106  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1107  *                               bool proto_down);
1108  *      This function is used to pass protocol port error state information
1109  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1110  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1111  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1112  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1113  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1114  *      sampling packet.
1115  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1116  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1117  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1118  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1119  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1120  *      default value.
1121  * int (*ndo_xdp)(struct net_device *dev, struct netdev_xdp *xdp);
1122  *      This function is used to set or query state related to XDP on the
1123  *      netdevice. See definition of enum xdp_netdev_command for details.
1124  *
1125  */
1126 struct net_device_ops {
1127         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1128         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1129         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1130         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1131         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1132                                                   struct net_device *dev);
1133         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1134                                                       struct net_device *dev,
1135                                                       netdev_features_t features);
1136         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1137                                                     struct sk_buff *skb,
1138                                                     void *accel_priv,
1139                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1140         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1141                                                        int flags);
1142         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1143         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1144                                                        void *addr);
1145         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1146         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1147                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1148         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1149                                                   struct ifmap *map);
1150         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1151                                                   int new_mtu);
1152         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1153                                                    struct neigh_parms *);
1154         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1155
1156         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1157                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1158         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1159
1160         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1161                                                        __be16 proto, u16 vid);
1162         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1163                                                         __be16 proto, u16 vid);
1164 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1165         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1166         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1167                                                      struct netpoll_info *info);
1168         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1169 #endif
1170 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1171         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1172 #endif
1173         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1174                                                   int queue, u8 *mac);
1175         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1176                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1177         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1178                                                    int vf, int min_tx_rate,
1179                                                    int max_tx_rate);
1180         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1181                                                        int vf, bool setting);
1182         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1183                                                     int vf, bool setting);
1184         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1185                                                      int vf,
1186                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1187         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1188                                                          int vf, int link_state);
1189         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1190                                                     int vf,
1191                                                     struct ifla_vf_stats
1192                                                     *vf_stats);
1193         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1194                                                    int vf,
1195                                                    struct nlattr *port[]);
1196         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1197                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1198         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1199                                                    int vf, u64 guid,
1200                                                    int guid_type);
1201         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1202                                                    struct net_device *dev,
1203                                                    int vf, bool setting);
1204         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1205                                                 u32 handle,
1206                                                 __be16 protocol,
1207                                                 struct tc_to_netdev *tc);
1208 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1209         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1210         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1211         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1212                                                       u16 xid,
1213                                                       struct scatterlist *sgl,
1214                                                       unsigned int sgc);
1215         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1216                                                      u16 xid);
1217         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1218                                                        u16 xid,
1219                                                        struct scatterlist *sgl,
1220                                                        unsigned int sgc);
1221         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1222                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1223 #endif
1224
1225 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1226 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1227 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1228         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1229                                                     u64 *wwn, int type);
1230 #endif
1231
1232 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1233         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1234                                                      const struct sk_buff *skb,
1235                                                      u16 rxq_index,
1236                                                      u32 flow_id);
1237 #endif
1238         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1239                                                  struct net_device *slave_dev);
1240         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1241                                                  struct net_device *slave_dev);
1242         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1243                                                     netdev_features_t features);
1244         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1245                                                     netdev_features_t features);
1246         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct net_device *dev,
1247                                                        struct neighbour *n);
1248         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct net_device *dev,
1249                                                      struct neighbour *n);
1250
1251         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1252                                                struct nlattr *tb[],
1253                                                struct net_device *dev,
1254                                                const unsigned char *addr,
1255                                                u16 vid,
1256                                                u16 flags);
1257         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1258                                                struct nlattr *tb[],
1259                                                struct net_device *dev,
1260                                                const unsigned char *addr,
1261                                                u16 vid);
1262         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1263                                                 struct netlink_callback *cb,
1264                                                 struct net_device *dev,
1265                                                 struct net_device *filter_dev,
1266                                                 int *idx);
1267
1268         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1269                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1270                                                       u16 flags);
1271         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1272                                                       u32 pid, u32 seq,
1273                                                       struct net_device *dev,
1274                                                       u32 filter_mask,
1275                                                       int nlflags);
1276         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1277                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1278                                                       u16 flags);
1279         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1280                                                       bool new_carrier);
1281         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1282                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1283         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1284                                                           char *name, size_t len);
1285         void                    (*ndo_udp_tunnel_add)(struct net_device *dev,
1286                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1287         void                    (*ndo_udp_tunnel_del)(struct net_device *dev,
1288                                                       struct udp_tunnel_info *ti);
1289         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1290                                                         struct net_device *dev);
1291         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1292                                                         void *priv);
1293
1294         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1295                                                         struct net_device *dev,
1296                                                         void *priv);
1297         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1298         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1299                                                       int queue_index,
1300                                                       u32 maxrate);
1301         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1302         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1303                                                          bool proto_down);
1304         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1305                                                        struct sk_buff *skb);
1306         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1307                                                        int needed_headroom);
1308         int                     (*ndo_xdp)(struct net_device *dev,
1309                                            struct netdev_xdp *xdp);
1310 };
1311
1312 /**
1313  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1314  *
1315  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1316  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1317  * userspace; this means that the order of these flags can change
1318  * during any kernel release.
1319  *
1320  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1321  *
1322  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1323  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1324  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1325  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1326  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1327  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1328  *      release skb->dst
1329  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1330  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1331  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1332  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1333  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1334  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1335  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1336  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1337  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1338  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1339  *      change when it's running
1340  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1341  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1342  *      underlying stacked devices
1343  * @IFF_IPVLAN_MASTER: IPvlan master device
1344  * @IFF_IPVLAN_SLAVE: IPvlan slave device
1345  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1346  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1347  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1348  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1349  * @IFF_TEAM: device is a team device
1350  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1351  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1352  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1353  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1354  */
1355 enum netdev_priv_flags {
1356         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1357         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1358         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1359         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1360         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1361         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1362         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1363         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1364         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1365         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1366         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1367         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1368         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1369         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1370         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1371         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1372         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1373         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1374         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1375         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1376         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1377         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1378         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1379         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1380         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1381         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<25,
1382         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<26,
1383         IFF_MACSEC                      = 1<<27,
1384 };
1385
1386 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1387 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1388 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1389 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1390 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1391 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1392 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1393 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1394 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1395 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1396 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1397 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1398 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1399 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1400 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1401 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1402 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1403 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1404 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1405 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1406 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1407 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1408 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1409 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1410 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1411 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1412 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1413
1414 /**
1415  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1416  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1417  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1418  *              almost every data structure used in the INET module.
1419  *
1420  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1421  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1422  *              of the interface.
1423  *
1424  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1425  *      @ifalias:       SNMP alias
1426  *      @mem_end:       Shared memory end
1427  *      @mem_start:     Shared memory start
1428  *      @base_addr:     Device I/O address
1429  *      @irq:           Device IRQ number
1430  *
1431  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1432  *
1433  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1434  *      @dev_list:      The global list of network devices
1435  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1436  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1437  *                      device; see the function unregister_netdev
1438  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1439  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1440  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1441  *
1442  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1443  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1444  *      @features:      Currently active device features
1445  *      @hw_features:   User-changeable features
1446  *
1447  *      @wanted_features:       User-requested features
1448  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1449  *
1450  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1451  *                              This field indicates what encapsulation
1452  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1453  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1454  *
1455  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1456  *
1457  *      @ifindex:       interface index
1458  *      @group:         The group the device belongs to
1459  *
1460  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1461  *                      rtnl_link_stats64 instead
1462  *
1463  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1464  *                      do not use this in drivers
1465  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1466  *                      do not use this in drivers
1467  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1468  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1469  *
1470  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1471  *                              instead of ioctl,
1472  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1473  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1474  *
1475  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1476  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1477  *      @ethtool_ops:   Management operations
1478  *      @ndisc_ops:     Includes callbacks for different IPv6 neighbour
1479  *                      discovery handling. Necessary for e.g. 6LoWPAN.
1480  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1481  *                      of Layer 2 headers.
1482  *
1483  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1484  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1485  *                      see if.h for the definitions
1486  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1487  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1488  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1489  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1490  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1491  *      @dma:           DMA channel
1492  *      @mtu:           Interface MTU value
1493  *      @type:          Interface hardware type
1494  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1495  *
1496  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1497  *                        cases can this be guaranteed
1498  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1499  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1500  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1501  *
1502  *      interface address info:
1503  *
1504  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1505  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1506  *      @addr_len:              Hardware address length
1507  *      @neigh_priv_len:        Used in neigh_alloc()
1508  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1509  *                              the same link layer address
1510  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1511  *                              the same function
1512  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1513  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1514  *                              has been enabled due to the need to listen to
1515  *                              additional unicast addresses in a device that
1516  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1517  *      @uc:                    unicast mac addresses
1518  *      @mc:                    multicast mac addresses
1519  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1520  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1521  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1522  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1523  *                              exit promiscuous mode
1524  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1525  *
1526  *      @vlan_info:     VLAN info
1527  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1528  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1529  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1530  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1531  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1532  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1533  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1534  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1535  *
1536  *      @last_rx:       Time of last Rx
1537  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1538  *                      because most packets are unicast)
1539  *
1540  *      @_rx:                   Array of RX queues
1541  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1542  *                              allocated at register_netdev() time
1543  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1544  *
1545  *      @rx_handler:            handler for received packets
1546  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1547  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1548  *      @broadcast:             hw bcast address
1549  *
1550  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1551  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1552  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1553  *                      operation is defined
1554  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1555  *
1556  *      @_tx:                   Array of TX queues
1557  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1558  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1559  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1560  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1561  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1562  *
1563  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1564  *
1565  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1566  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1567  *      @watchdog_timer:        List of timers
1568  *
1569  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1570  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1571  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1572  *
1573  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1574  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1575  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1576  *                              a new link
1577  *
1578  *      @destructor:            Called from unregister,
1579  *                              can be used to call free_netdev
1580  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1581  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1582  *
1583  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1584  *      @lstats:        Loopback statistics
1585  *      @tstats:        Tunnel statistics
1586  *      @dstats:        Dummy statistics
1587  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1588  *
1589  *      @garp_port:     GARP
1590  *      @mrp_port:      MRP
1591  *
1592  *      @dev:           Class/net/name entry
1593  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1594  *                      sysfs groups
1595  *
1596  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1597  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1598  *
1599  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1600  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1601  *                      NIC for GSO
1602  *
1603  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1604  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1605  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1606  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1607  *
1608  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1609  *
1610  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1611  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1612  *                      for hardware timestamping
1613  *
1614  *      @qdisc_tx_busylock: lockdep class annotating Qdisc->busylock spinlock
1615  *      @qdisc_running_key: lockdep class annotating Qdisc->running seqcount
1616  *
1617  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1618  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1619  *                      switch port.
1620  *
1621  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1622  *      moves out.
1623  */
1624
1625 struct net_device {
1626         char                    name[IFNAMSIZ];
1627         struct hlist_node       name_hlist;
1628         char                    *ifalias;
1629         /*
1630          *      I/O specific fields
1631          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1632          */
1633         unsigned long           mem_end;
1634         unsigned long           mem_start;
1635         unsigned long           base_addr;
1636         int                     irq;
1637
1638         atomic_t                carrier_changes;
1639
1640         /*
1641          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1642          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1643          *      part of the usual set specified in Space.c.
1644          */
1645
1646         unsigned long           state;
1647
1648         struct list_head        dev_list;
1649         struct list_head        napi_list;
1650         struct list_head        unreg_list;
1651         struct list_head        close_list;
1652         struct list_head        ptype_all;
1653         struct list_head        ptype_specific;
1654
1655         struct {
1656                 struct list_head upper;
1657                 struct list_head lower;
1658         } adj_list;
1659
1660         struct {
1661                 struct list_head upper;
1662                 struct list_head lower;
1663         } all_adj_list;
1664
1665         netdev_features_t       features;
1666         netdev_features_t       hw_features;
1667         netdev_features_t       wanted_features;
1668         netdev_features_t       vlan_features;
1669         netdev_features_t       hw_enc_features;
1670         netdev_features_t       mpls_features;
1671         netdev_features_t       gso_partial_features;
1672
1673         int                     ifindex;
1674         int                     group;
1675
1676         struct net_device_stats stats;
1677
1678         atomic_long_t           rx_dropped;
1679         atomic_long_t           tx_dropped;
1680         atomic_long_t           rx_nohandler;
1681
1682 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1683         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1684         struct iw_public_data   *wireless_data;
1685 #endif
1686         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1687         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1688 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1689         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1690 #endif
1691 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1692         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1693 #endif
1694 #if IS_ENABLED(CONFIG_IPV6)
1695         const struct ndisc_ops *ndisc_ops;
1696 #endif
1697
1698         const struct header_ops *header_ops;
1699
1700         unsigned int            flags;
1701         unsigned int            priv_flags;
1702
1703         unsigned short          gflags;
1704         unsigned short          padded;
1705
1706         unsigned char           operstate;
1707         unsigned char           link_mode;
1708
1709         unsigned char           if_port;
1710         unsigned char           dma;
1711
1712         unsigned int            mtu;
1713         unsigned short          type;
1714         unsigned short          hard_header_len;
1715
1716         unsigned short          needed_headroom;
1717         unsigned short          needed_tailroom;
1718
1719         /* Interface address info. */
1720         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1721         unsigned char           addr_assign_type;
1722         unsigned char           addr_len;
1723         unsigned short          neigh_priv_len;
1724         unsigned short          dev_id;
1725         unsigned short          dev_port;
1726         spinlock_t              addr_list_lock;
1727         unsigned char           name_assign_type;
1728         bool                    uc_promisc;
1729         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1730         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1731         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1732
1733 #ifdef CONFIG_SYSFS
1734         struct kset             *queues_kset;
1735 #endif
1736         unsigned int            promiscuity;
1737         unsigned int            allmulti;
1738
1739
1740         /* Protocol-specific pointers */
1741
1742 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1743         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1744 #endif
1745 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1746         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1747 #endif
1748 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1749         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1750 #endif
1751         void                    *atalk_ptr;
1752         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1753         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1754         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1755         void                    *ax25_ptr;
1756         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1757         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1758 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1759         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1760 #endif
1761
1762 /*
1763  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1764  */
1765         unsigned long           last_rx;
1766
1767         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1768         unsigned char           *dev_addr;
1769
1770 #ifdef CONFIG_SYSFS
1771         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1772
1773         unsigned int            num_rx_queues;
1774         unsigned int            real_num_rx_queues;
1775 #endif
1776
1777         unsigned long           gro_flush_timeout;
1778         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1779         void __rcu              *rx_handler_data;
1780
1781 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1782         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1783 #endif
1784         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1785 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1786         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1787 #endif
1788
1789         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1790 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1791         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1792 #endif
1793         struct hlist_node       index_hlist;
1794
1795 /*
1796  * Cache lines mostly used on transmit path
1797  */
1798         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1799         unsigned int            num_tx_queues;
1800         unsigned int            real_num_tx_queues;
1801         struct Qdisc            *qdisc;
1802 #ifdef CONFIG_NET_SCHED
1803         DECLARE_HASHTABLE       (qdisc_hash, 4);
1804 #endif
1805         unsigned long           tx_queue_len;
1806         spinlock_t              tx_global_lock;
1807         int                     watchdog_timeo;
1808
1809 #ifdef CONFIG_XPS
1810         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1811 #endif
1812 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1813         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1814 #endif
1815
1816         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1817         struct timer_list       watchdog_timer;
1818
1819         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1820         struct list_head        todo_list;
1821
1822         struct list_head        link_watch_list;
1823
1824         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1825                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1826                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1827                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1828                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1829                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1830         } reg_state:8;
1831
1832         bool dismantle;
1833
1834         enum {
1835                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1836                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1837         } rtnl_link_state:16;
1838
1839         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1840
1841 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1842         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1843 #endif
1844
1845         possible_net_t                  nd_net;
1846
1847         /* mid-layer private */
1848         union {
1849                 void                                    *ml_priv;
1850                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1851                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1852                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1853                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1854         };
1855
1856         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1857         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1858
1859         struct device           dev;
1860         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1861         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1862
1863         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1864
1865         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1866 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1867         unsigned int            gso_max_size;
1868 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1869         u16                     gso_max_segs;
1870
1871 #ifdef CONFIG_DCB
1872         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1873 #endif
1874         u8                      num_tc;
1875         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1876         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1877
1878 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1879         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1880 #endif
1881 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1882         struct netprio_map __rcu *priomap;
1883 #endif
1884         struct phy_device       *phydev;
1885         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
1886         struct lock_class_key   *qdisc_running_key;
1887         bool                    proto_down;
1888 };
1889 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1890
1891 #define NETDEV_ALIGN            32
1892
1893 static inline
1894 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1895 {
1896         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1897 }
1898
1899 static inline
1900 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1901 {
1902         if (tc >= dev->num_tc)
1903                 return -EINVAL;
1904
1905         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1906         return 0;
1907 }
1908
1909 static inline
1910 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1911 {
1912         dev->num_tc = 0;
1913         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1914         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1915 }
1916
1917 static inline
1918 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1919 {
1920         if (tc >= dev->num_tc)
1921                 return -EINVAL;
1922
1923         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1924         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1925         return 0;
1926 }
1927
1928 static inline
1929 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1930 {
1931         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1932                 return -EINVAL;
1933
1934         dev->num_tc = num_tc;
1935         return 0;
1936 }
1937
1938 static inline
1939 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1940 {
1941         return dev->num_tc;
1942 }
1943
1944 static inline
1945 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1946                                          unsigned int index)
1947 {
1948         return &dev->_tx[index];
1949 }
1950
1951 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1952                                                     const struct sk_buff *skb)
1953 {
1954         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1955 }
1956
1957 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1958                                             void (*f)(struct net_device *,
1959                                                       struct netdev_queue *,
1960                                                       void *),
1961                                             void *arg)
1962 {
1963         unsigned int i;
1964
1965         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1966                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1967 }
1968
1969 #define netdev_lockdep_set_classes(dev)                         \
1970 {                                                               \
1971         static struct lock_class_key qdisc_tx_busylock_key;     \
1972         static struct lock_class_key qdisc_running_key;         \
1973         static struct lock_class_key qdisc_xmit_lock_key;       \
1974         static struct lock_class_key dev_addr_list_lock_key;    \
1975         unsigned int i;                                         \
1976                                                                 \
1977         (dev)->qdisc_tx_busylock = &qdisc_tx_busylock_key;      \
1978         (dev)->qdisc_running_key = &qdisc_running_key;          \
1979         lockdep_set_class(&(dev)->addr_list_lock,               \
1980                           &dev_addr_list_lock_key);             \
1981         for (i = 0; i < (dev)->num_tx_queues; i++)              \
1982                 lockdep_set_class(&(dev)->_tx[i]._xmit_lock,    \
1983                                   &qdisc_xmit_lock_key);        \
1984 }
1985
1986 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1987                                     struct sk_buff *skb,
1988                                     void *accel_priv);
1989
1990 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
1991  * when forwarding to this dev
1992  */
1993 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
1994 {
1995         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
1996 }
1997
1998 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
1999 {
2000         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
2001                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
2002 }
2003
2004 /* set the device rx headroom to the dev's default */
2005 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
2006 {
2007         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
2008 }
2009
2010 /*
2011  * Net namespace inlines
2012  */
2013 static inline
2014 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
2015 {
2016         return read_pnet(&dev->nd_net);
2017 }
2018
2019 static inline
2020 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
2021 {
2022         write_pnet(&dev->nd_net, net);
2023 }
2024
2025 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
2026 {
2027 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
2028         if (dev->dsa_ptr != NULL)
2029                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
2030 #endif
2031         return false;
2032 }
2033
2034 /**
2035  *      netdev_priv - access network device private data
2036  *      @dev: network device
2037  *
2038  * Get network device private data
2039  */
2040 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2041 {
2042         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2043 }
2044
2045 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2046  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2047  */
2048 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2049
2050 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2051  * fine-grained identification of different network device types. For
2052  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2053  */
2054 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2055
2056 /* Default NAPI poll() weight
2057  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2058  */
2059 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2060
2061 /**
2062  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2063  *      @dev:  network device
2064  *      @napi: NAPI context
2065  *      @poll: polling function
2066  *      @weight: default weight
2067  *
2068  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2069  * *any* of the other NAPI-related functions.
2070  */
2071 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2072                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2073
2074 /**
2075  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2076  *      @dev:  network device
2077  *      @napi: NAPI context
2078  *      @poll: polling function
2079  *      @weight: default weight
2080  *
2081  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2082  * to exclusively poll a TX queue.
2083  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2084  */
2085 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2086                                      struct napi_struct *napi,
2087                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2088                                      int weight)
2089 {
2090         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2091         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2092 }
2093
2094 /**
2095  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2096  *  @napi: NAPI context
2097  *
2098  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2099  */
2100 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2101
2102 struct napi_gro_cb {
2103         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2104         void    *frag0;
2105
2106         /* Length of frag0. */
2107         unsigned int frag0_len;
2108
2109         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2110         int     data_offset;
2111
2112         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2113         u16     flush;
2114
2115         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2116         u16     flush_id;
2117
2118         /* Number of segments aggregated. */
2119         u16     count;
2120
2121         /* Start offset for remote checksum offload */
2122         u16     gro_remcsum_start;
2123
2124         /* jiffies when first packet was created/queued */
2125         unsigned long age;
2126
2127         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2128         u16     proto;
2129
2130         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2131         u8      same_flow:1;
2132
2133         /* Used in tunnel GRO receive */
2134         u8      encap_mark:1;
2135
2136         /* GRO checksum is valid */
2137         u8      csum_valid:1;
2138
2139         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2140         u8      csum_cnt:3;
2141
2142         /* Free the skb? */
2143         u8      free:2;
2144 #define NAPI_GRO_FREE             1
2145 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2146
2147         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2148         u8      is_ipv6:1;
2149
2150         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2151         u8      is_fou:1;
2152
2153         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2154         u8      is_atomic:1;
2155
2156         /* 5 bit hole */
2157
2158         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2159         __wsum  csum;
2160
2161         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2162         struct sk_buff *last;
2163 };
2164
2165 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2166
2167 struct packet_type {
2168         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2169         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2170         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2171                                          struct net_device *,
2172                                          struct packet_type *,
2173                                          struct net_device *);
2174         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2175                                             struct sock *sk);
2176         void                    *af_packet_priv;
2177         struct list_head        list;
2178 };
2179
2180 struct offload_callbacks {
2181         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2182                                                 netdev_features_t features);
2183         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2184                                                  struct sk_buff *skb);
2185         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2186 };
2187
2188 struct packet_offload {
2189         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2190         u16                      priority;
2191         struct offload_callbacks callbacks;
2192         struct list_head         list;
2193 };
2194
2195 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2196 struct pcpu_sw_netstats {
2197         u64     rx_packets;
2198         u64     rx_bytes;
2199         u64     tx_packets;
2200         u64     tx_bytes;
2201         struct u64_stats_sync   syncp;
2202 };
2203
2204 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2205 ({                                                                      \
2206         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2207         if (pcpu_stats) {                                               \
2208                 int __cpu;                                              \
2209                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2210                         typeof(type) *stat;                             \
2211                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2212                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2213                 }                                                       \
2214         }                                                               \
2215         pcpu_stats;                                                     \
2216 })
2217
2218 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2219         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2220
2221 enum netdev_lag_tx_type {
2222         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2223         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2224         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2225         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2226         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2227         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2228 };
2229
2230 struct netdev_lag_upper_info {
2231         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2232 };
2233
2234 struct netdev_lag_lower_state_info {
2235         u8 link_up : 1,
2236            tx_enabled : 1;
2237 };
2238
2239 #include <linux/notifier.h>
2240
2241 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2242  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2243  * types.
2244  */
2245 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2246 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2247 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2248                                    detected a hardware crash and restarted
2249                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2250                                    once done */
2251 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2252 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2253 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2254 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2255 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2256 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2257 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2258 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2259 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2260 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2261 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2262 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2263 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2264 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2265 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2266 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2267 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2268 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2269 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2270 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2271 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2272 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2273 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2274 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2275 #define NETDEV_UDP_TUNNEL_PUSH_INFO     0x001C
2276 #define NETDEV_CHANGE_TX_QUEUE_LEN      0x001E
2277
2278 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2279 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2280
2281 struct netdev_notifier_info {
2282         struct net_device *dev;
2283 };
2284
2285 struct netdev_notifier_change_info {
2286         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2287         unsigned int flags_changed;
2288 };
2289
2290 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2291         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2292         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2293         bool master; /* is upper dev master */
2294         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2295         void *upper_info; /* upper dev info */
2296 };
2297
2298 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2299         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2300         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2301 };
2302
2303 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2304                                              struct net_device *dev)
2305 {
2306         info->dev = dev;
2307 }
2308
2309 static inline struct net_device *
2310 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2311 {
2312         return info->dev;
2313 }
2314
2315 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2316
2317
2318 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2319
2320 #define for_each_netdev(net, d)         \
2321                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2322 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2323                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2324 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2325                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2326 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2327                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2328 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2329                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2330 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2331         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2332 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2333                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2334                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2335 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2336
2337 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2338 {
2339         struct list_head *lh;
2340         struct net *net;
2341
2342         net = dev_net(dev);
2343         lh = dev->dev_list.next;
2344         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2345 }
2346
2347 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2348 {
2349         struct list_head *lh;
2350         struct net *net;
2351
2352         net = dev_net(dev);
2353         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2354         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2355 }
2356
2357 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2358 {
2359         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2360                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2361 }
2362
2363 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2364 {
2365         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2366
2367         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2368 }
2369
2370 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2371 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2372 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2373                                        const char *hwaddr);
2374 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2375 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2376 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2377 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2378 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2379 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2380 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2381
2382 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2383 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2384 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2385                                       unsigned short mask);
2386 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2387 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2388 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2389 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2390 int dev_open(struct net_device *dev);
2391 int dev_close(struct net_device *dev);
2392 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2393 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2394 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2395 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2396 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2397 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2398 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2399 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2400 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2401 {
2402         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2403 }
2404
2405 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2406 void free_netdev(struct net_device *dev);
2407 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2408 void synchronize_net(void);
2409 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2410
2411 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2412 #define XMIT_RECURSION_LIMIT    10
2413
2414 static inline int dev_recursion_level(void)
2415 {
2416         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2417 }
2418
2419 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2420 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2421 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2422 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2423 int dev_restart(struct net_device *dev);
2424 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2425
2426 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2427 {
2428         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2429 }
2430
2431 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2432 {
2433         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2434 }
2435
2436 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2437 {
2438         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2439 }
2440
2441 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2442                                         unsigned int offset)
2443 {
2444         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2445 }
2446
2447 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2448 {
2449         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2450 }
2451
2452 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2453                                         unsigned int offset)
2454 {
2455         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2456                 return NULL;
2457
2458         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2459         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2460         return skb->data + offset;
2461 }
2462
2463 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2464 {
2465         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2466                skb_network_offset(skb);
2467 }
2468
2469 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2470                                         const void *start, unsigned int len)
2471 {
2472         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2473                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2474                                                   csum_partial(start, len, 0));
2475 }
2476
2477 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2478  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2479  * offsets and fields in sk_buff.
2480  */
2481
2482 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2483
2484 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2485 {
2486         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2487 }
2488
2489 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2490                                                       bool zero_okay,
2491                                                       __sum16 check)
2492 {
2493         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2494                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2495                  skb_gro_offset(skb)) &&
2496                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2497                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2498                 (!zero_okay || check));
2499 }
2500
2501 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2502                                                            __wsum psum)
2503 {
2504         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2505             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2506                 return 0;
2507
2508         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2509
2510         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2511 }
2512
2513 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2514 {
2515         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2516                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2517                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2518         } else {
2519                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2520                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2521                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2522                  */
2523                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2524         }
2525 }
2526
2527 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2528                                     compute_pseudo)                     \
2529 ({                                                                      \
2530         __sum16 __ret = 0;                                              \
2531         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2532                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2533                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2534         if (__ret)                                                      \
2535                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2536         else                                                            \
2537                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2538         __ret;                                                          \
2539 })
2540
2541 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2542         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2543
2544 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2545                                              compute_pseudo)            \
2546         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2547
2548 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2549         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2550
2551 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2552 {
2553         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2554                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2555 }
2556
2557 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2558                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2559 {
2560         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2561         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2562 }
2563
2564 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2565 do {                                                                    \
2566         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2567                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2568                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2569 } while (0)
2570
2571 struct gro_remcsum {
2572         int offset;
2573         __wsum delta;
2574 };
2575
2576 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2577 {
2578         grc->offset = 0;
2579         grc->delta = 0;
2580 }
2581
2582 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2583                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2584                                             int start, int offset,
2585                                             struct gro_remcsum *grc,
2586                                             bool nopartial)
2587 {
2588         __wsum delta;
2589         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2590
2591         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2592
2593         if (!nopartial) {
2594                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2595                 return ptr;
2596         }
2597
2598         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2599         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2600                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2601                 if (!ptr)
2602                         return NULL;
2603         }
2604
2605         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2606                                start, offset);
2607
2608         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2609         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2610
2611         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2612         grc->delta = delta;
2613
2614         return ptr;
2615 }
2616
2617 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2618                                            struct gro_remcsum *grc)
2619 {
2620         void *ptr;
2621         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2622
2623         if (!grc->delta)
2624                 return;
2625
2626         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2627         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2628                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2629                 if (!ptr)
2630                         return;
2631         }
2632
2633         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2634 }
2635
2636 struct skb_csum_offl_spec {
2637         __u16           ipv4_okay:1,
2638                         ipv6_okay:1,
2639                         encap_okay:1,
2640                         ip_options_okay:1,
2641                         ext_hdrs_okay:1,
2642                         tcp_okay:1,
2643                         udp_okay:1,
2644                         sctp_okay:1,
2645                         vlan_okay:1,
2646                         no_encapped_ipv6:1,
2647                         no_not_encapped:1;
2648 };
2649
2650 bool __skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2651                             const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2652                             bool *csum_encapped,
2653                             bool csum_help);
2654
2655 static inline bool skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2656                                         const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2657                                         bool *csum_encapped,
2658                                         bool csum_help)
2659 {
2660         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
2661                 return false;
2662
2663         return __skb_csum_offload_chk(skb, spec, csum_encapped, csum_help);
2664 }
2665
2666 static inline bool skb_csum_offload_chk_help(struct sk_buff *skb,
2667                                              const struct skb_csum_offl_spec *spec)
2668 {
2669         bool csum_encapped;
2670
2671         return skb_csum_offload_chk(skb, spec, &csum_encapped, true);
2672 }
2673
2674 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn(struct sk_buff *skb)
2675 {
2676         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2677                 .ipv4_okay = 1,
2678                 .ip_options_okay = 1,
2679                 .ipv6_okay = 1,
2680                 .vlan_okay = 1,
2681                 .tcp_okay = 1,
2682                 .udp_okay = 1,
2683         };
2684
2685         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2686 }
2687
2688 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn_v4_only(struct sk_buff *skb)
2689 {
2690         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2691                 .ipv4_okay = 1,
2692                 .ip_options_okay = 1,
2693                 .tcp_okay = 1,
2694                 .udp_okay = 1,
2695                 .vlan_okay = 1,
2696         };
2697
2698         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2699 }
2700
2701 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2702                                   unsigned short type,
2703                                   const void *daddr, const void *saddr,
2704                                   unsigned int len)
2705 {
2706         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2707                 return 0;
2708
2709         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2710 }
2711
2712 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2713                                    unsigned char *haddr)
2714 {
2715         const struct net_device *dev = skb->dev;
2716
2717         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2718                 return 0;
2719         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2720 }
2721
2722 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2723 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2724                                        char *ll_header, int len)
2725 {
2726         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2727                 return true;
2728
2729         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2730                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2731                 return true;
2732         }
2733
2734         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2735                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2736
2737         return false;
2738 }
2739
2740 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2741 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2742 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2743 {
2744         return register_gifconf(family, NULL);
2745 }
2746
2747 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2748 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2749 struct sd_flow_limit {
2750         u64                     count;
2751         unsigned int            num_buckets;
2752         unsigned int            history_head;
2753         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2754         u8                      buckets[];
2755 };
2756
2757 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2758 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2759
2760 /*
2761  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
2762  */
2763 struct softnet_data {
2764         struct list_head        poll_list;
2765         struct sk_buff_head     process_queue;
2766
2767         /* stats */
2768         unsigned int            processed;
2769         unsigned int            time_squeeze;
2770         unsigned int            received_rps;
2771 #ifdef CONFIG_RPS
2772         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2773 #endif
2774 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2775         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2776 #endif
2777         struct Qdisc            *output_queue;
2778         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2779         struct sk_buff          *completion_queue;
2780
2781 #ifdef CONFIG_RPS
2782         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
2783          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
2784          */
2785         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
2786
2787         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
2788         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2789         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2790         unsigned int            cpu;
2791         unsigned int            input_queue_tail;
2792 #endif
2793         unsigned int            dropped;
2794         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2795         struct napi_struct      backlog;
2796
2797 };
2798
2799 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2800 {
2801 #ifdef CONFIG_RPS
2802         sd->input_queue_head++;
2803 #endif
2804 }
2805
2806 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2807                                               unsigned int *qtail)
2808 {
2809 #ifdef CONFIG_RPS
2810         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2811 #endif
2812 }
2813
2814 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2815
2816 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2817 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2818
2819 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2820 {
2821         unsigned int i;
2822
2823         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2824                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2825 }
2826
2827 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2828 {
2829         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2830 }
2831
2832 /**
2833  *      netif_start_queue - allow transmit
2834  *      @dev: network device
2835  *
2836  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2837  */
2838 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2839 {
2840         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2841 }
2842
2843 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2844 {
2845         unsigned int i;
2846
2847         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2848                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2849                 netif_tx_start_queue(txq);
2850         }
2851 }
2852
2853 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2854
2855 /**
2856  *      netif_wake_queue - restart transmit
2857  *      @dev: network device
2858  *
2859  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2860  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2861  */
2862 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2863 {
2864         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2865 }
2866
2867 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2868 {
2869         unsigned int i;
2870
2871         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2872                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2873                 netif_tx_wake_queue(txq);
2874         }
2875 }
2876
2877 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2878 {
2879         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2880 }
2881
2882 /**
2883  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2884  *      @dev: network device
2885  *
2886  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2887  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2888  */
2889 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2890 {
2891         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2892 }
2893
2894 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2895
2896 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2897 {
2898         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2899 }
2900
2901 /**
2902  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2903  *      @dev: network device
2904  *
2905  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2906  */
2907 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2908 {
2909         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2910 }
2911
2912 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2913 {
2914         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2915 }
2916
2917 static inline bool
2918 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2919 {
2920         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2921 }
2922
2923 static inline bool
2924 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2925 {
2926         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2927 }
2928
2929 /**
2930  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2931  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2932  *
2933  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2934  * to give appropriate hint to the CPU.
2935  */
2936 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2937 {
2938 #ifdef CONFIG_BQL
2939         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2940 #endif
2941 }
2942
2943 /**
2944  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2945  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2946  *
2947  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2948  * to give appropriate hint to the CPU.
2949  */
2950 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2951 {
2952 #ifdef CONFIG_BQL
2953         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2954 #endif
2955 }
2956
2957 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2958                                         unsigned int bytes)
2959 {
2960 #ifdef CONFIG_BQL
2961         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2962
2963         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2964                 return;
2965
2966         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2967
2968         /*
2969          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2970          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2971          * before checking the XOFF flag.
2972          */
2973         smp_mb();
2974
2975         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2976         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2977                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2978 #endif
2979 }
2980
2981 /**
2982  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2983  *      @dev: network device
2984  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2985  *
2986  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2987  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2988  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2989  */
2990 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2991 {
2992         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2993 }
2994
2995 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2996                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2997 {
2998 #ifdef CONFIG_BQL
2999         if (unlikely(!bytes))
3000                 return;
3001
3002         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
3003
3004         /*
3005          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
3006          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
3007          * be stopped forever
3008          */
3009         smp_mb();
3010
3011         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
3012                 return;
3013
3014         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
3015                 netif_schedule_queue(dev_queue);
3016 #endif
3017 }
3018
3019 /**
3020  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
3021  *      @dev: network device
3022  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
3023  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3024  *
3025  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3026  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3027  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3028  */
3029 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3030                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3031 {
3032         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3033 }
3034
3035 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3036 {
3037 #ifdef CONFIG_BQL
3038         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3039         dql_reset(&q->dql);
3040 #endif
3041 }
3042
3043 /**
3044  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3045  *      @dev_queue: network device
3046  *
3047  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3048  *      software flow control OFF bit for this network device
3049  */
3050 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3051 {
3052         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3053 }
3054
3055 /**
3056  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3057  *      @dev: network device
3058  *      @queue_index: given tx queue index
3059  *
3060  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3061  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3062  */
3063 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3064 {
3065         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3066                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3067                                      dev->name, queue_index,
3068                                      dev->real_num_tx_queues);
3069                 return 0;
3070         }
3071
3072         return queue_index;
3073 }
3074
3075 /**
3076  *      netif_running - test if up
3077  *      @dev: network device
3078  *
3079  *      Test if the device has been brought up.
3080  */
3081 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3082 {
3083         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3084 }
3085
3086 /*
3087  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3088  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3089  * done at the overall netdevice level.
3090  * Also test the device if we're multiqueue.
3091  */
3092
3093 /**
3094  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3095  *      @dev: network device
3096  *      @queue_index: sub queue index
3097  *
3098  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3099  */
3100 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3101 {
3102         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3103
3104         netif_tx_start_queue(txq);
3105 }
3106
3107 /**
3108  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3109  *      @dev: network device
3110  *      @queue_index: sub queue index
3111  *
3112  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3113  */
3114 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3115 {
3116         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3117         netif_tx_stop_queue(txq);
3118 }
3119
3120 /**
3121  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3122  *      @dev: network device
3123  *      @queue_index: sub queue index
3124  *
3125  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3126  */
3127 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3128                                             u16 queue_index)
3129 {
3130         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3131
3132         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3133 }
3134
3135 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3136                                           struct sk_buff *skb)
3137 {
3138         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3139 }
3140
3141 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
3142
3143 #ifdef CONFIG_XPS
3144 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3145                         u16 index);
3146 #else
3147 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3148                                       const struct cpumask *mask,
3149                                       u16 index)
3150 {
3151         return 0;
3152 }
3153 #endif
3154
3155 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3156                   unsigned int num_tx_queues);
3157
3158 /*
3159  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3160  * as a distribution range limit for the returned value.
3161  */
3162 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3163                               struct sk_buff *skb)
3164 {
3165         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3166 }
3167
3168 /**
3169  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3170  *      @dev: network device
3171  *
3172  * Check if device has multiple transmit queues
3173  */
3174 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3175 {
3176         return dev->num_tx_queues > 1;
3177 }
3178
3179 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3180
3181 #ifdef CONFIG_SYSFS
3182 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3183 #else
3184 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3185                                                 unsigned int rxq)
3186 {
3187         return 0;
3188 }
3189 #endif
3190
3191 #ifdef CONFIG_SYSFS
3192 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3193                 struct netdev_rx_queue *queue)
3194 {
3195         struct net_device *dev = queue->dev;
3196         int index = queue - dev->_rx;
3197
3198         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3199         return index;
3200 }
3201 #endif
3202
3203 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3204 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3205
3206 enum skb_free_reason {
3207         SKB_REASON_CONSUMED,
3208         SKB_REASON_DROPPED,
3209 };
3210
3211 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3212 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3213
3214 /*
3215  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3216  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3217  * (in_irq() || irqs_disabled())
3218  *
3219  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3220  *
3221  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3222  *  replacing kfree_skb(skb)
3223  *
3224  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3225  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3226  *
3227  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3228  *  replacing kfree_skb(skb)
3229  *
3230  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3231  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3232  */
3233 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3234 {
3235         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3236 }
3237
3238 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3239 {
3240         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3241 }
3242
3243 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3244 {
3245         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3246 }
3247
3248 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3249 {
3250         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3251 }
3252
3253 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3254 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3255 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3256 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3257 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3258 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3259 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3260 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3261 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3262
3263 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3264 {
3265         kfree_skb(napi->skb);
3266         napi->skb = NULL;
3267 }
3268
3269 bool netdev_is_rx_handler_busy(struct net_device *dev);
3270 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3271                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3272                                void *rx_handler_data);
3273 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3274
3275 bool dev_valid_name(const char *name);
3276 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3277 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3278 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3279 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3280 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3281 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3282                         unsigned int gchanges);
3283 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3284 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3285 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3286 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3287 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3288 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3289 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3290 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3291                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3292 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3293                            char *name, size_t len);
3294 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3295 int dev_change_xdp_fd(struct net_device *dev, int fd);
3296 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3297 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3298                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3299 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3300 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3301 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3302                         const struct sk_buff *skb);
3303
3304 void dev_queue_xmit_nit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3305
3306 extern int              netdev_budget;
3307
3308 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3309 void netdev_run_todo(void);
3310
3311 /**
3312  *      dev_put - release reference to device
3313  *      @dev: network device
3314  *
3315  * Release reference to device to allow it to be freed.
3316  */
3317 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3318 {
3319         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3320 }
3321
3322 /**
3323  *      dev_hold - get reference to device
3324  *      @dev: network device
3325  *
3326  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3327  */
3328 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3329 {
3330         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3331 }
3332
3333 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3334  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3335  * who is responsible for serialization of these calls.
3336  *
3337  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3338  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3339  * kind of lower layer not just hardware media.
3340  */
3341
3342 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3343 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3344 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3345
3346 /**
3347  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3348  *      @dev: network device
3349  *
3350  * Check if carrier is present on device
3351  */
3352 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3353 {
3354         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3355 }
3356
3357 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3358
3359 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3360
3361 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3362
3363 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3364
3365 /**
3366  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3367  *      @dev: network device
3368  *
3369  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3370  *
3371  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3372  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3373  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3374  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3375  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3376  */
3377 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3378 {
3379         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3380                 linkwatch_fire_event(dev);
3381 }
3382
3383 /**
3384  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3385  *      @dev: network device
3386  *
3387  * Device is not in dormant state.
3388  */
3389 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3390 {
3391         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3392                 linkwatch_fire_event(dev);
3393 }
3394
3395 /**
3396  *      netif_dormant - test if carrier present
3397  *      @dev: network device
3398  *
3399  * Check if carrier is present on device
3400  */
3401 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3402 {
3403         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3404 }
3405
3406
3407 /**
3408  *      netif_oper_up - test if device is operational
3409  *      @dev: network device
3410  *
3411  * Check if carrier is operational
3412  */
3413 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3414 {
3415         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3416                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3417 }
3418
3419 /**
3420  *      netif_device_present - is device available or removed
3421  *      @dev: network device
3422  *
3423  * Check if device has not been removed from system.
3424  */
3425 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3426 {
3427         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3428 }
3429
3430 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3431
3432 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3433
3434 /*
3435  * Network interface message level settings
3436  */
3437
3438 enum {
3439         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3440         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3441         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3442         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3443         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3444         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3445         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3446         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3447         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3448         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3449         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3450         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3451         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3452         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3453         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3454 };
3455
3456 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3457 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3458 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3459 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3460 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3461 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3462 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3463 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3464 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3465 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3466 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3467 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3468 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3469 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3470 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3471
3472 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3473 {
3474         /* use default */
3475         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3476                 return default_msg_enable_bits;
3477         if (debug_value == 0)   /* no output */
3478                 return 0;
3479         /* set low N bits */
3480         return (1 << debug_value) - 1;
3481 }
3482
3483 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3484 {
3485         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3486         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3487 }
3488
3489 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3490 {
3491         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3492         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3493 }
3494
3495 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3496 {
3497         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3498         if (likely(ok))
3499                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3500         return ok;
3501 }
3502
3503 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3504 {
3505         txq->xmit_lock_owner = -1;
3506         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3507 }
3508
3509 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3510 {
3511         txq->xmit_lock_owner = -1;
3512         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3513 }
3514
3515 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3516 {
3517         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3518                 txq->trans_start = jiffies;
3519 }
3520
3521 /* legacy drivers only, netdev_start_xmit() sets txq->trans_start */
3522 static inline void netif_trans_update(struct net_device *dev)
3523 {
3524         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, 0);
3525
3526         if (txq->trans_start != jiffies)
3527                 txq->trans_start = jiffies;
3528 }
3529
3530 /**
3531  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3532  *      @dev: network device
3533  *
3534  * Get network device transmit lock
3535  */
3536 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3537 {
3538         unsigned int i;
3539         int cpu;
3540
3541         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3542         cpu = smp_processor_id();
3543         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3544                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3545
3546                 /* We are the only thread of execution doing a
3547                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3548                  * order to synchronize with threads which are in
3549                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3550                  * checked the frozen bit.
3551                  */
3552                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3553                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3554                 __netif_tx_unlock(txq);
3555         }
3556 }
3557
3558 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3559 {
3560         local_bh_disable();
3561         netif_tx_lock(dev);
3562 }
3563
3564 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3565 {
3566         unsigned int i;
3567
3568         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3569                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3570
3571                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3572                  * queue is not stopped for another reason, we
3573                  * force a schedule.
3574                  */
3575                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3576                 netif_schedule_queue(txq);
3577         }
3578         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3579 }
3580
3581 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3582 {
3583         netif_tx_unlock(dev);
3584         local_bh_enable();
3585 }
3586
3587 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3588         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3589                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3590         }                                               \
3591 }
3592
3593 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3594         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3595                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3596                 true )
3597
3598 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3599         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3600                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3601         }                                               \
3602 }
3603
3604 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3605 {
3606         unsigned int i;
3607         int cpu;
3608
3609         local_bh_disable();
3610         cpu = smp_processor_id();
3611         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3612                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3613
3614                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3615                 netif_tx_stop_queue(txq);
3616                 __netif_tx_unlock(txq);
3617         }
3618         local_bh_enable();
3619 }
3620
3621 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3622 {
3623         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3624 }
3625
3626 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3627 {
3628         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3629
3630         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3631                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3632
3633         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3634 }
3635
3636 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3637 {
3638         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3639 }
3640
3641 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3642 {
3643         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3644 }
3645
3646 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3647 {
3648         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3649 }
3650
3651 /*
3652  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3653  * rcu_read_lock held.
3654  */
3655 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3656                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3657
3658 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3659
3660 void ether_setup(struct net_device *dev);
3661
3662 /* Support for loadable net-drivers */
3663 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3664                                     unsigned char name_assign_type,
3665                                     void (*setup)(struct net_device *),
3666                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3667 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3668         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3669
3670 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3671         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3672                          count)
3673
3674 int register_netdev(struct net_device *dev);
3675 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3676
3677 /* General hardware address lists handling functions */
3678 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3679                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3680 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3681                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3682 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3683                        struct net_device *dev,
3684                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3685                        int (*unsync)(struct net_device *,
3686                                      const unsigned char *));
3687 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3688                           struct net_device *dev,
3689                           int (*unsync)(struct net_device *,
3690                                         const unsigned char *));
3691 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3692
3693 /* Functions used for device addresses handling */
3694 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3695                  unsigned char addr_type);
3696 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3697                  unsigned char addr_type);
3698 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3699 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3700
3701 /* Functions used for unicast addresses handling */
3702 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3703 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3704 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3705 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3706 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3707 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3708 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3709 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3710
3711 /**
3712  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3713  *  @dev:  device to sync
3714  *  @sync: function to call if address should be added
3715  *  @unsync: function to call if address should be removed
3716  *
3717  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3718  *  addresses that have been deleted.
3719  */
3720 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3721                                 int (*sync)(struct net_device *,
3722                                             const unsigned char *),
3723                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3724                                               const unsigned char *))
3725 {
3726         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3727 }
3728
3729 /**
3730  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3731  *  @dev:  device to sync
3732  *  @unsync: function to call if address should be removed
3733  *
3734  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3735  */
3736 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3737                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3738                                                  const unsigned char *))
3739 {
3740         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3741 }
3742
3743 /* Functions used for multicast addresses handling */
3744 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3745 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3746 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3747 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3748 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3749 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3750 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3751 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3752 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3753 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3754
3755 /**
3756  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3757  *  @dev:  device to sync
3758  *  @sync: function to call if address should be added
3759  *  @unsync: function to call if address should be removed
3760  *
3761  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3762  *  addresses that have been deleted.
3763  */
3764 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3765                                 int (*sync)(struct net_device *,
3766                                             const unsigned char *),
3767                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3768                                               const unsigned char *))
3769 {
3770         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3771 }
3772
3773 /**
3774  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3775  *  @dev:  device to sync
3776  *  @unsync: function to call if address should be removed
3777  *
3778  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3779  */
3780 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3781                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3782                                                  const unsigned char *))
3783 {
3784         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3785 }
3786
3787 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3788 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3789 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3790 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3791 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3792 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3793 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3794 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3795 /* Load a device via the kmod */
3796 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3797 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3798                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3799 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3800                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3801
3802 extern int              netdev_max_backlog;
3803 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3804 extern int              weight_p;
3805
3806 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3807 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3808                                                      struct list_head **iter);
3809 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3810                                                      struct list_head **iter);
3811
3812 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3813 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3814         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3815              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3816              updev; \
3817              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3818
3819 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3820 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3821         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3822              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3823              updev; \
3824              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3825
3826 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3827                                     struct list_head **iter);
3828 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3829                                         struct list_head **iter);
3830
3831 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3832         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3833              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3834              priv; \
3835              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3836
3837 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3838         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3839              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3840              priv; \
3841              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3842
3843 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3844                                 struct list_head **iter);
3845
3846 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3847         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3848              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3849              ldev; \
3850              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3851
3852 struct net_device *netdev_all_lower_get_next(struct net_device *dev,
3853                                              struct list_head **iter);
3854 struct net_device *netdev_all_lower_get_next_rcu(struct net_device *dev,
3855                                                  struct list_head **iter);
3856
3857 #define netdev_for_each_all_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3858         for (iter = (dev)->all_adj_list.lower.next, \
3859              ldev = netdev_all_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3860              ldev; \
3861              ldev = netdev_all_lower_get_next(dev, &(iter)))
3862
3863 #define netdev_for_each_all_lower_dev_rcu(dev, ldev, iter) \
3864         for (iter = (dev)->all_adj_list.lower.next, \
3865              ldev = netdev_all_lower_get_next_rcu(dev, &(iter)); \
3866              ldev; \
3867              ldev = netdev_all_lower_get_next_rcu(dev, &(iter)))
3868
3869 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3870 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3871 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3872 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3873 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3874 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3875                                  struct net_device *upper_dev,
3876                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3877 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3878                              struct net_device *upper_dev);
3879 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3880 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3881                                    struct net_device *lower_dev);
3882 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3883                                 void *lower_state_info);
3884 int netdev_default_l2upper_neigh_construct(struct net_device *dev,
3885                                            struct neighbour *n);
3886 void netdev_default_l2upper_neigh_destroy(struct net_device *dev,
3887                                           struct neighbour *n);
3888
3889 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3890 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3891 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
3892 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3893
3894 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev);
3895 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3896 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3897                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3898 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3899                                     netdev_features_t features);
3900
3901 struct netdev_bonding_info {
3902         ifslave slave;
3903         ifbond  master;
3904 };
3905
3906 struct netdev_notifier_bonding_info {
3907         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3908         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3909 };
3910
3911 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3912                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3913
3914 static inline
3915 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3916 {
3917         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3918 }
3919 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3920
3921 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3922                                          __be16 protocol)
3923 {
3924         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
3925                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
3926
3927         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
3928
3929         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
3930                 /* Can checksum everything */
3931                 return true;
3932         }
3933
3934         switch (protocol) {
3935         case htons(ETH_P_IP):
3936                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
3937         case htons(ETH_P_IPV6):
3938                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
3939         default:
3940                 return false;
3941         }
3942 }
3943
3944 /* Map an ethertype into IP protocol if possible */
3945 static inline int eproto_to_ipproto(int eproto)
3946 {
3947         switch (eproto) {
3948         case htons(ETH_P_IP):
3949                 return IPPROTO_IP;
3950         case htons(ETH_P_IPV6):
3951                 return IPPROTO_IPV6;
3952         default:
3953                 return -1;
3954         }
3955 }
3956
3957 #ifdef CONFIG_BUG
3958 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3959 #else
3960 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3961 {
3962 }
3963 #endif
3964 /* rx skb timestamps */
3965 void net_enable_timestamp(void);
3966 void net_disable_timestamp(void);
3967
3968 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3969 int __init dev_proc_init(void);
3970 #else
3971 #define dev_proc_init() 0
3972 #endif
3973
3974 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3975                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3976                                               bool more)
3977 {
3978         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3979         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3980 }
3981
3982 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3983                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3984 {
3985         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3986         int rc;
3987
3988         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3989         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3990                 txq_trans_update(txq);
3991
3992         return rc;
3993 }
3994
3995 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3996                                 const void *ns);
3997 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3998                                  const void *ns);
3999
4000 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
4001 {
4002         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
4003 }
4004
4005 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
4006 {
4007         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
4008 }
4009
4010 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
4011
4012 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
4013
4014 void linkwatch_run_queue(void);
4015
4016 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
4017                                                           netdev_features_t f2)
4018 {
4019         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
4020                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
4021                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4022                 else
4023                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
4024         }
4025
4026         return f1 & f2;
4027 }
4028
4029 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
4030         struct net_device *dev)
4031 {
4032         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
4033 }
4034 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
4035         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
4036
4037 /* Allow TSO being used on stacked device :
4038  * Performing the GSO segmentation before last device
4039  * is a performance improvement.
4040  */
4041 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
4042                                                         netdev_features_t mask)
4043 {
4044         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
4045 }
4046
4047 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
4048 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
4049 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
4050
4051 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
4052                                         struct net_device *dev);
4053
4054 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
4055                                           struct net_device *dev,
4056                                           netdev_features_t features);
4057 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4058
4059 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4060 {
4061         netdev_features_t feature = (netdev_features_t)gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4062
4063         /* check flags correspondence */
4064         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4065         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4066         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4067         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4068         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4069         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4070         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4071         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4072         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4073         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP4  != (NETIF_F_GSO_IPXIP4 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4074         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPXIP6  != (NETIF_F_GSO_IPXIP6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4075         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4076         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4077         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4078         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4079         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SCTP    != (NETIF_F_GSO_SCTP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4080
4081         return (features & feature) == feature;
4082 }
4083
4084 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4085 {
4086         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4087                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4088 }
4089
4090 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4091                                    netdev_features_t features)
4092 {
4093         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4094                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4095                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4096 }
4097
4098 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4099                                           unsigned int size)
4100 {
4101         dev->gso_max_size = size;
4102 }
4103
4104 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4105                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4106                                         int mac_len)
4107 {
4108         skb->protocol = protocol;
4109         skb->encapsulation = 1;
4110         skb_push(skb, pulled_hlen);
4111         skb_reset_transport_header(skb);
4112         skb->mac_header = mac_offset;
4113         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4114         skb->mac_len = mac_len;
4115 }
4116
4117 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4118 {
4119         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4120 }
4121
4122 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4123 {
4124         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4125 }
4126
4127 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4128 {
4129         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4130 }
4131
4132 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
4133 {
4134         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
4135 }
4136
4137 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
4138 {
4139         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
4140 }
4141
4142 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4143 {
4144         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4145 }
4146
4147 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4148 {
4149         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4150 }
4151
4152 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4153 {
4154         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4155 }
4156
4157 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4158 {
4159         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4160 }
4161
4162 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4163 {
4164         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4165 }
4166
4167 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4168 {
4169         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4170 }
4171
4172 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4173 {
4174         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4175 }
4176
4177 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4178 {
4179         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4180 }
4181
4182 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4183 {
4184         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4185 }
4186
4187 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4188 {
4189         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4190 }
4191
4192 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4193 {
4194         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4195 }
4196
4197 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4198 {
4199         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4200 }
4201
4202 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4203 {
4204         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4205 }
4206
4207 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4208 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4209 {
4210         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4211 }
4212
4213 /* return true if dev can't cope with mtu frames that need vlan tag insertion */
4214 static inline bool netif_reduces_vlan_mtu(struct net_device *dev)
4215 {
4216         /* TODO: reserve and use an additional IFF bit, if we get more users */
4217         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4218 }
4219
4220 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4221
4222 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4223
4224 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4225
4226 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4227 {
4228         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4229                 return "(unnamed net_device)";
4230         return dev->name;
4231 }
4232
4233 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4234 {
4235         switch (dev->reg_state) {
4236         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4237         case NETREG_REGISTERED: return "";
4238         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4239         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4240         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4241         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4242         }
4243
4244         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4245         return " (unknown)";
4246 }
4247
4248 __printf(3, 4)
4249 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4250                    const char *format, ...);
4251 __printf(2, 3)
4252 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4253 __printf(2, 3)
4254 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4255 __printf(2, 3)
4256 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4257 __printf(2, 3)
4258 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4259 __printf(2, 3)
4260 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4261 __printf(2, 3)
4262 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4263 __printf(2, 3)
4264 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4265
4266 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4267         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4268
4269 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4270 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4271 do {                                                            \
4272         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4273 } while (0)
4274 #elif defined(DEBUG)
4275 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4276         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4277 #else
4278 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4279 ({                                                              \
4280         if (0)                                                  \
4281                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4282 })
4283 #endif
4284
4285 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4286 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4287 #else
4288
4289 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4290 ({                                                              \
4291         if (0)                                                  \
4292                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4293         0;                                                      \
4294 })
4295 #endif
4296
4297 /*
4298  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4299  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4300  * file/line information and a backtrace.
4301  */
4302 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4303         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4304              netdev_reg_state(dev), ##args)
4305
4306 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4307
4308 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4309 do {                                                            \
4310         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4311                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4312 } while (0)
4313
4314 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4315 do {                                                            \
4316         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4317                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4318 } while (0)
4319
4320 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4321         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4322 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4323         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4324 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4325         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4326 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4327         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4328 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4329         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4330 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4331         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4332 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4333         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4334
4335 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4336 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4337 do {                                                            \
4338         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4339                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4340 } while (0)
4341 #elif defined(DEBUG)
4342 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4343         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4344 #else
4345 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4346 ({                                                                      \
4347         if (0)                                                          \
4348                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4349         0;                                                              \
4350 })
4351 #endif
4352
4353 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4354 #define netif_vdbg      netif_dbg
4355 #else
4356 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4357 ({                                                              \
4358         if (0)                                                  \
4359                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4360         0;                                                      \
4361 })
4362 #endif
4363
4364 /*
4365  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4366  *      and the routines to invoke.
4367  *
4368  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4369  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4370  *
4371  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4372  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4373  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4374  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4375  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4376  *             --BLG
4377  *
4378  *              0800    IP
4379  *              8100    802.1Q VLAN
4380  *              0001    802.3
4381  *              0002    AX.25
4382  *              0004    802.2
4383  *              8035    RARP
4384  *              0005    SNAP
4385  *              0805    X.25
4386  *              0806    ARP
4387  *              8137    IPX
4388  *              0009    Localtalk
4389  *              86DD    IPv6
4390  */
4391 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4392 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4393
4394 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */