ASoC: mxs-saif: check BUSY bit in hw_params() only if not mclk_in_use
[cascardo/linux.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
54
55 struct netpoll_info;
56 struct device;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60 /* 802.15.4 specific */
61 struct wpan_dev;
62 struct mpls_dev;
63
64 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
65                                     const struct ethtool_ops *ops);
66
67 /* Backlog congestion levels */
68 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
69 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
70
71 /*
72  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
73  * namespaces:
74  *
75  * - qdisc return codes
76  * - driver transmit return codes
77  * - errno values
78  *
79  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
80  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
81  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
82  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
83  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
84  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
85  * others are propagated to higher layers.
86  */
87
88 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
89 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
90 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
91 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
92 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
93 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
94
95 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
96  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
97  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
98 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
99 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
100
101 /* Driver transmit return codes */
102 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
103
104 enum netdev_tx {
105         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
106         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
107         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
108         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
109 };
110 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
111
112 /*
113  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
114  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
115  */
116 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
117 {
118         /*
119          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
120          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
121          * - error while transmitting (rc < 0)
122          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
123          */
124         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
125                 return true;
126
127         return false;
128 }
129
130 /*
131  *      Compute the worst case header length according to the protocols
132  *      used.
133  */
134
135 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
136 # define LL_MAX_HEADER 128
137 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
138 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
139 #  define LL_MAX_HEADER 128
140 # else
141 #  define LL_MAX_HEADER 96
142 # endif
143 #else
144 # define LL_MAX_HEADER 32
145 #endif
146
147 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
148     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
149 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
150 #else
151 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
152 #endif
153
154 /*
155  *      Old network device statistics. Fields are native words
156  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
157  */
158
159 struct net_device_stats {
160         unsigned long   rx_packets;
161         unsigned long   tx_packets;
162         unsigned long   rx_bytes;
163         unsigned long   tx_bytes;
164         unsigned long   rx_errors;
165         unsigned long   tx_errors;
166         unsigned long   rx_dropped;
167         unsigned long   tx_dropped;
168         unsigned long   multicast;
169         unsigned long   collisions;
170         unsigned long   rx_length_errors;
171         unsigned long   rx_over_errors;
172         unsigned long   rx_crc_errors;
173         unsigned long   rx_frame_errors;
174         unsigned long   rx_fifo_errors;
175         unsigned long   rx_missed_errors;
176         unsigned long   tx_aborted_errors;
177         unsigned long   tx_carrier_errors;
178         unsigned long   tx_fifo_errors;
179         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
180         unsigned long   tx_window_errors;
181         unsigned long   rx_compressed;
182         unsigned long   tx_compressed;
183 };
184
185
186 #include <linux/cache.h>
187 #include <linux/skbuff.h>
188
189 #ifdef CONFIG_RPS
190 #include <linux/static_key.h>
191 extern struct static_key rps_needed;
192 #endif
193
194 struct neighbour;
195 struct neigh_parms;
196 struct sk_buff;
197
198 struct netdev_hw_addr {
199         struct list_head        list;
200         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
201         unsigned char           type;
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
204 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
205 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
207         bool                    global_use;
208         int                     sync_cnt;
209         int                     refcount;
210         int                     synced;
211         struct rcu_head         rcu_head;
212 };
213
214 struct netdev_hw_addr_list {
215         struct list_head        list;
216         int                     count;
217 };
218
219 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
220 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
221 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
222         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
223
224 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
225 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
226 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
227         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
228
229 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
230 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
231 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
232         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
233
234 struct hh_cache {
235         u16             hh_len;
236         u16             __pad;
237         seqlock_t       hh_lock;
238
239         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
240 #define HH_DATA_MOD     16
241 #define HH_DATA_OFF(__len) \
242         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
243 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
244         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
245         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
246 };
247
248 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
249  * Alternative is:
250  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
251  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
252  *
253  * We could use other alignment values, but we must maintain the
254  * relationship HH alignment <= LL alignment.
255  */
256 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
257         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
258 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
259         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
260
261 struct header_ops {
262         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
263                            unsigned short type, const void *daddr,
264                            const void *saddr, unsigned int len);
265         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
266         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
267         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
268                                 const struct net_device *dev,
269                                 const unsigned char *haddr);
270 };
271
272 /* These flag bits are private to the generic network queueing
273  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
274  * code.
275  */
276
277 enum netdev_state_t {
278         __LINK_STATE_START,
279         __LINK_STATE_PRESENT,
280         __LINK_STATE_NOCARRIER,
281         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
282         __LINK_STATE_DORMANT,
283 };
284
285
286 /*
287  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
288  * are then used in the device probing.
289  */
290 struct netdev_boot_setup {
291         char name[IFNAMSIZ];
292         struct ifmap map;
293 };
294 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
295
296 int __init netdev_boot_setup(char *str);
297
298 /*
299  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
300  */
301 struct napi_struct {
302         /* The poll_list must only be managed by the entity which
303          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
304          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
305          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
306          * can remove from the list right before clearing the bit.
307          */
308         struct list_head        poll_list;
309
310         unsigned long           state;
311         int                     weight;
312         unsigned int            gro_count;
313         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
314 #ifdef CONFIG_NETPOLL
315         spinlock_t              poll_lock;
316         int                     poll_owner;
317 #endif
318         struct net_device       *dev;
319         struct sk_buff          *gro_list;
320         struct sk_buff          *skb;
321         struct hrtimer          timer;
322         struct list_head        dev_list;
323         struct hlist_node       napi_hash_node;
324         unsigned int            napi_id;
325 };
326
327 enum {
328         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
329         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
330         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
331         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
332         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
333 };
334
335 enum gro_result {
336         GRO_MERGED,
337         GRO_MERGED_FREE,
338         GRO_HELD,
339         GRO_NORMAL,
340         GRO_DROP,
341 };
342 typedef enum gro_result gro_result_t;
343
344 /*
345  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
346  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
347  * further.
348  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
349  * case skb->dev was changed by rx_handler.
350  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
351  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
352  *
353  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
354  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
355  *
356  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
357  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
358  *
359  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
360  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
361  * netdev_rx_handler_unregister().
362  *
363  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
364  * do with the skb.
365  *
366  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
367  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
368  * the skb to be delivered in some other ways.
369  *
370  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
371  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
372  * new device will be called if it exists.
373  *
374  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
375  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
376  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
377  *
378  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
379  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
380  *
381  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
382  * returned RX_HANDLER_PASS.
383  */
384
385 enum rx_handler_result {
386         RX_HANDLER_CONSUMED,
387         RX_HANDLER_ANOTHER,
388         RX_HANDLER_EXACT,
389         RX_HANDLER_PASS,
390 };
391 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
392 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
393
394 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
395 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
396
397 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
398 {
399         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
400 }
401
402 /**
403  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
404  *      @n: napi context
405  *
406  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
407  * it as running.  This is used as a condition variable
408  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
409  * sure there is no pending NAPI disable.
410  */
411 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
412 {
413         return !napi_disable_pending(n) &&
414                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
415 }
416
417 /**
418  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
419  *      @n: napi context
420  *
421  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
422  * running.
423  */
424 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
425 {
426         if (napi_schedule_prep(n))
427                 __napi_schedule(n);
428 }
429
430 /**
431  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
432  *      @n: napi context
433  *
434  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
435  */
436 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
437 {
438         if (napi_schedule_prep(n))
439                 __napi_schedule_irqoff(n);
440 }
441
442 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
443 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
444 {
445         if (napi_schedule_prep(napi)) {
446                 __napi_schedule(napi);
447                 return true;
448         }
449         return false;
450 }
451
452 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
453 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
454 /**
455  *      napi_complete - NAPI processing complete
456  *      @n: napi context
457  *
458  * Mark NAPI processing as complete.
459  * Consider using napi_complete_done() instead.
460  */
461 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
462 {
463         return napi_complete_done(n, 0);
464 }
465
466 /**
467  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
468  *      @napi: napi context
469  *
470  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
471  * Used for busy polling (CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL)
472  * Note: This is normally automatically done from netif_napi_add(),
473  * so might disappear in a future linux version.
474  */
475 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
476
477 /**
478  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
479  *      @napi: napi context
480  *
481  * Warning: caller must observe rcu grace period
482  * before freeing memory containing @napi, if
483  * this function returns true.
484  * Note: core networking stack automatically calls it
485  * from netif_napi_del()
486  * Drivers might want to call this helper to combine all
487  * the needed rcu grace periods into a single one.
488  */
489 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
490
491 /**
492  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
493  *      @n: napi context
494  *
495  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
496  * Waits till any outstanding processing completes.
497  */
498 void napi_disable(struct napi_struct *n);
499
500 /**
501  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
502  *      @n: napi context
503  *
504  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
505  * Must be paired with napi_disable.
506  */
507 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
508 {
509         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
510         smp_mb__before_atomic();
511         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
512         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
513 }
514
515 #ifdef CONFIG_SMP
516 /**
517  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
518  *      @n: napi context
519  *
520  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
521  * Waits till any outstanding processing completes but
522  * does not disable future activations.
523  */
524 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
525 {
526         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
527                 msleep(1);
528 }
529 #else
530 # define napi_synchronize(n)    barrier()
531 #endif
532
533 enum netdev_queue_state_t {
534         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
535         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
536         __QUEUE_STATE_FROZEN,
537 };
538
539 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
540 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
541 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
542
543 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
544 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
545                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
546 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
547                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
548
549 /*
550  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
551  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
552  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
553  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
554  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
555  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
556  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
557  */
558
559 struct netdev_queue {
560 /*
561  * read mostly part
562  */
563         struct net_device       *dev;
564         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
565         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
566 #ifdef CONFIG_SYSFS
567         struct kobject          kobj;
568 #endif
569 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
570         int                     numa_node;
571 #endif
572 /*
573  * write mostly part
574  */
575         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
576         int                     xmit_lock_owner;
577         /*
578          * please use this field instead of dev->trans_start
579          */
580         unsigned long           trans_start;
581
582         /*
583          * Number of TX timeouts for this queue
584          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
585          */
586         unsigned long           trans_timeout;
587
588         unsigned long           state;
589
590 #ifdef CONFIG_BQL
591         struct dql              dql;
592 #endif
593         unsigned long           tx_maxrate;
594 } ____cacheline_aligned_in_smp;
595
596 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
597 {
598 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
599         return q->numa_node;
600 #else
601         return NUMA_NO_NODE;
602 #endif
603 }
604
605 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
606 {
607 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
608         q->numa_node = node;
609 #endif
610 }
611
612 #ifdef CONFIG_RPS
613 /*
614  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
615  * map is an array of CPUs.
616  */
617 struct rps_map {
618         unsigned int len;
619         struct rcu_head rcu;
620         u16 cpus[0];
621 };
622 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
623
624 /*
625  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
626  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
627  * a hardware filter index.
628  */
629 struct rps_dev_flow {
630         u16 cpu;
631         u16 filter;
632         unsigned int last_qtail;
633 };
634 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
635
636 /*
637  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
638  */
639 struct rps_dev_flow_table {
640         unsigned int mask;
641         struct rcu_head rcu;
642         struct rps_dev_flow flows[0];
643 };
644 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
645     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
646
647 /*
648  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
649  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
650  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high order bits
651  * of flow hash, lower part is cpu number.
652  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
653  * possible cpus : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
654  * For example, if 64 cpus are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
655  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
656  */
657 struct rps_sock_flow_table {
658         u32     mask;
659
660         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
661 };
662 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
663
664 #define RPS_NO_CPU 0xffff
665
666 extern u32 rps_cpu_mask;
667 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
668
669 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
670                                         u32 hash)
671 {
672         if (table && hash) {
673                 unsigned int index = hash & table->mask;
674                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
675
676                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
677                 val |= raw_smp_processor_id();
678
679                 if (table->ents[index] != val)
680                         table->ents[index] = val;
681         }
682 }
683
684 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
685 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
686                          u16 filter_id);
687 #endif
688 #endif /* CONFIG_RPS */
689
690 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
691 struct netdev_rx_queue {
692 #ifdef CONFIG_RPS
693         struct rps_map __rcu            *rps_map;
694         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
695 #endif
696         struct kobject                  kobj;
697         struct net_device               *dev;
698 } ____cacheline_aligned_in_smp;
699
700 /*
701  * RX queue sysfs structures and functions.
702  */
703 struct rx_queue_attribute {
704         struct attribute attr;
705         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
706             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
707         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
708             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
709 };
710
711 #ifdef CONFIG_XPS
712 /*
713  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
714  * map is an array of queues.
715  */
716 struct xps_map {
717         unsigned int len;
718         unsigned int alloc_len;
719         struct rcu_head rcu;
720         u16 queues[0];
721 };
722 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
723 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
724        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
725
726 /*
727  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
728  */
729 struct xps_dev_maps {
730         struct rcu_head rcu;
731         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
732 };
733 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
734     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
735 #endif /* CONFIG_XPS */
736
737 #define TC_MAX_QUEUE    16
738 #define TC_BITMASK      15
739 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
740 struct netdev_tc_txq {
741         u16 count;
742         u16 offset;
743 };
744
745 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
746 /*
747  * This structure is to hold information about the device
748  * configured to run FCoE protocol stack.
749  */
750 struct netdev_fcoe_hbainfo {
751         char    manufacturer[64];
752         char    serial_number[64];
753         char    hardware_version[64];
754         char    driver_version[64];
755         char    optionrom_version[64];
756         char    firmware_version[64];
757         char    model[256];
758         char    model_description[256];
759 };
760 #endif
761
762 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
763
764 /* This structure holds a unique identifier to identify some
765  * physical item (port for example) used by a netdevice.
766  */
767 struct netdev_phys_item_id {
768         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
769         unsigned char id_len;
770 };
771
772 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
773                                             struct netdev_phys_item_id *b)
774 {
775         return a->id_len == b->id_len &&
776                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
777 }
778
779 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
780                                        struct sk_buff *skb);
781
782 /*
783  * This structure defines the management hooks for network devices.
784  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
785  * optional and can be filled with a null pointer.
786  *
787  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
788  *     This function is called once when network device is registered.
789  *     The network device can use this to any late stage initializaton
790  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
791  *     be propogated back to register_netdev
792  *
793  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
794  *     This function is called when device is unregistered or when registration
795  *     fails. It is not called if init fails.
796  *
797  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
798  *     This function is called when network device transistions to the up
799  *     state.
800  *
801  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
802  *     This function is called when network device transistions to the down
803  *     state.
804  *
805  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
806  *                               struct net_device *dev);
807  *      Called when a packet needs to be transmitted.
808  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
809  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
810  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
811  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
812  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
813  *      Required can not be NULL.
814  *
815  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
816  *              netdev_features_t features);
817  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
818  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
819  *      the device state.
820  *
821  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
822  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
823  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
824  *      transmit queues.
825  *
826  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
827  *      This function is called to allow device receiver to make
828  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
829  *
830  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
831  *      This function is called device changes address list filtering.
832  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
833  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
834  *
835  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
836  *      This function  is called when the Media Access Control address
837  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
838  *      mac address can not be changed.
839  *
840  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
841  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
842  *
843  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
844  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
845  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
846  *      not supported error code.
847  *
848  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
849  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
850  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
851  *      interface (PCI) for low level management.
852  *
853  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
854  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
855  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
856  *      will return an error.
857  *
858  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
859  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
860  *      for dev->watchdog ticks.
861  *
862  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
863  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
864  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
865  *      Called when a user wants to get the network device usage
866  *      statistics. Drivers must do one of the following:
867  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
868  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
869  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
870  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
871  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
872  *         field is written atomically.
873  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
874  *         neither operation.
875  *
876  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
877  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
878  *      VLAN id is registered.
879  *
880  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
881  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
882  *      VLAN id is unregistered.
883  *
884  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
885  *
886  *      SR-IOV management functions.
887  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
888  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
889  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
890  *                        int max_tx_rate);
891  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
892  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
893  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
894  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
895  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
896  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
897  *                        struct nlattr *port[]);
898  *
899  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
900  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
901  *      with PF and querying it may adduce a theoretical security risk.
902  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
903  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
904  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
905  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
906  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
907  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
908  *      safely.
909  *
910  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
911  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
912  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
913  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
914  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
915  *
916  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
917  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
918  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
919  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
920  *
921  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
922  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
923  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
924  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
925  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
926  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
927  *
928  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
929  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
930  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
931  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
932  *
933  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
934  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
935  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
936  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
937  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
938  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
939  *
940  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
941  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
942  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
943  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
944  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
945  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
946  *
947  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
948  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
949  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
950  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
951  *      protocol stack to use.
952  *
953  *      RFS acceleration.
954  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
955  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
956  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
957  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
958  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
959  *
960  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
961  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
962  *      Called to make another netdev an underling.
963  *
964  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
965  *      Called to release previously enslaved netdev.
966  *
967  *      Feature/offload setting functions.
968  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
969  *      Called to update device configuration to new features. Passed
970  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
971  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
972  *
973  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
974  *                    struct net_device *dev,
975  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
976  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
977  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
978  *                    struct net_device *dev,
979  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
980  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
981  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
982  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
983  *                     int idx)
984  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
985  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
986  *
987  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
988  *                           u16 flags)
989  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
990  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
991  *                           int nlflags)
992  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
993  *                           u16 flags);
994  *
995  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
996  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
997  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
998  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
999  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1000  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1001  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1002  *
1003  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1004  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1005  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1006  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1007  *      multiple net devices on single physical port.
1008  *
1009  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1010  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1011  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
1012  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
1013  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1014  *      vxlan_net->sock_lock.
1015  *
1016  * void (*ndo_add_geneve_port)(struct net_device *dev,
1017  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1018  *      Called by geneve to notify a driver about the UDP port and socket
1019  *      address family that geneve is listnening to. It is called only when
1020  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1021  *      geneve_net->sock_lock.
1022  *
1023  * void (*ndo_del_geneve_port)(struct net_device *dev,
1024  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1025  *      Called by geneve to notify the driver about a UDP port and socket
1026  *      address family that geneve is not listening to anymore. The operation
1027  *      is protected by the geneve_net->sock_lock.
1028  *
1029  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1030  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1031  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
1032  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
1033  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
1034  *
1035  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1036  *                               struct net_device *dev)
1037  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1038  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1039  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1040  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1041  *      the upper layer will maintain.
1042  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1043  *      Called by upper layer device to delete the station created
1044  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1045  *      the station and priv is the structure returned by the add
1046  *      operation.
1047  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1048  *                                    struct net_device *dev,
1049  *                                    void *priv);
1050  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1051  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1052  *      devices.
1053  * netdev_features_t (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1054  *                                          struct net_device *dev
1055  *                                          netdev_features_t features);
1056  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1057  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1058  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1059  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1060  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1061  *      those the driver believes to be appropriate.
1062  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1063  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1064  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1065  *      TX queue.
1066  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1067  *      Called to get the iflink value of this device.
1068  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1069  *                                bool proto_down);
1070  *      This function is used to pass protocol port error state information
1071  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1072  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1073  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1074  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1075  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1076  *      sampling packet.
1077  *
1078  */
1079 struct net_device_ops {
1080         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1081         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1082         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1083         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1084         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1085                                                   struct net_device *dev);
1086         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1087                                                       struct net_device *dev,
1088                                                       netdev_features_t features);
1089         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1090                                                     struct sk_buff *skb,
1091                                                     void *accel_priv,
1092                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1093         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1094                                                        int flags);
1095         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1096         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1097                                                        void *addr);
1098         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1099         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1100                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1101         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1102                                                   struct ifmap *map);
1103         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1104                                                   int new_mtu);
1105         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1106                                                    struct neigh_parms *);
1107         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1108
1109         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1110                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1111         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1112
1113         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1114                                                        __be16 proto, u16 vid);
1115         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1116                                                         __be16 proto, u16 vid);
1117 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1118         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1119         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1120                                                      struct netpoll_info *info);
1121         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1122 #endif
1123 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1124         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1125 #endif
1126         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1127                                                   int queue, u8 *mac);
1128         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1129                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1130         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1131                                                    int vf, int min_tx_rate,
1132                                                    int max_tx_rate);
1133         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1134                                                        int vf, bool setting);
1135         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1136                                                     int vf, bool setting);
1137         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1138                                                      int vf,
1139                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1140         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1141                                                          int vf, int link_state);
1142         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1143                                                     int vf,
1144                                                     struct ifla_vf_stats
1145                                                     *vf_stats);
1146         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1147                                                    int vf,
1148                                                    struct nlattr *port[]);
1149         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1150                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1151         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1152                                                    struct net_device *dev,
1153                                                    int vf, bool setting);
1154         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1155 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1156         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1157         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1158         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1159                                                       u16 xid,
1160                                                       struct scatterlist *sgl,
1161                                                       unsigned int sgc);
1162         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1163                                                      u16 xid);
1164         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1165                                                        u16 xid,
1166                                                        struct scatterlist *sgl,
1167                                                        unsigned int sgc);
1168         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1169                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1170 #endif
1171
1172 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1173 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1174 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1175         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1176                                                     u64 *wwn, int type);
1177 #endif
1178
1179 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1180         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1181                                                      const struct sk_buff *skb,
1182                                                      u16 rxq_index,
1183                                                      u32 flow_id);
1184 #endif
1185         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1186                                                  struct net_device *slave_dev);
1187         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1188                                                  struct net_device *slave_dev);
1189         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1190                                                     netdev_features_t features);
1191         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1192                                                     netdev_features_t features);
1193         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1194         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1195
1196         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1197                                                struct nlattr *tb[],
1198                                                struct net_device *dev,
1199                                                const unsigned char *addr,
1200                                                u16 vid,
1201                                                u16 flags);
1202         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1203                                                struct nlattr *tb[],
1204                                                struct net_device *dev,
1205                                                const unsigned char *addr,
1206                                                u16 vid);
1207         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1208                                                 struct netlink_callback *cb,
1209                                                 struct net_device *dev,
1210                                                 struct net_device *filter_dev,
1211                                                 int idx);
1212
1213         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1214                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1215                                                       u16 flags);
1216         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1217                                                       u32 pid, u32 seq,
1218                                                       struct net_device *dev,
1219                                                       u32 filter_mask,
1220                                                       int nlflags);
1221         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1222                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1223                                                       u16 flags);
1224         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1225                                                       bool new_carrier);
1226         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1227                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1228         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1229                                                           char *name, size_t len);
1230         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1231                                                       sa_family_t sa_family,
1232                                                       __be16 port);
1233         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1234                                                       sa_family_t sa_family,
1235                                                       __be16 port);
1236         void                    (*ndo_add_geneve_port)(struct  net_device *dev,
1237                                                        sa_family_t sa_family,
1238                                                        __be16 port);
1239         void                    (*ndo_del_geneve_port)(struct  net_device *dev,
1240                                                        sa_family_t sa_family,
1241                                                        __be16 port);
1242         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1243                                                         struct net_device *dev);
1244         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1245                                                         void *priv);
1246
1247         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1248                                                         struct net_device *dev,
1249                                                         void *priv);
1250         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1251         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1252                                                       int queue_index,
1253                                                       u32 maxrate);
1254         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1255         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1256                                                          bool proto_down);
1257         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1258                                                        struct sk_buff *skb);
1259 };
1260
1261 /**
1262  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1263  *
1264  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1265  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1266  * userspace, this means that the order of these flags can change
1267  * during any kernel release.
1268  *
1269  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1270  *
1271  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1272  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1273  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1274  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1275  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1276  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1277  *      release skb->dst
1278  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1279  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1280  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1281  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1282  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1283  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1284  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1285  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1286  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1287  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1288  *      change when it's running
1289  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1290  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1291  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1292  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1293  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1294  * @IFF_TEAM: device is a team device
1295  */
1296 enum netdev_priv_flags {
1297         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1298         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1299         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1300         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1301         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1302         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1303         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1304         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1305         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1306         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1307         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1308         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1309         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1310         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1311         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1312         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1313         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1314         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1315         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1316         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1317         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1318         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1319         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1320         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1321         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1322 };
1323
1324 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1325 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1326 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1327 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1328 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1329 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1330 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1331 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1332 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1333 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1334 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1335 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1336 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1337 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1338 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1339 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1340 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1341 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1342 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1343 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1344 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1345 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1346 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1347 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1348 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1349
1350 /**
1351  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1352  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1353  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1354  *              almost every data structure used in the INET module.
1355  *
1356  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1357  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1358  *              of the interface.
1359  *
1360  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1361  *      @ifalias:       SNMP alias
1362  *      @mem_end:       Shared memory end
1363  *      @mem_start:     Shared memory start
1364  *      @base_addr:     Device I/O address
1365  *      @irq:           Device IRQ number
1366  *
1367  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1368  *
1369  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1370  *      @dev_list:      The global list of network devices
1371  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1372  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1373  *                      device, see the function unregister_netdev
1374  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1375  *
1376  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1377  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1378  *      @features:      Currently active device features
1379  *      @hw_features:   User-changeable features
1380  *
1381  *      @wanted_features:       User-requested features
1382  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1383  *
1384  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1385  *                              This field indicates what encapsulation
1386  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1387  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1388  *
1389  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1390  *
1391  *      @ifindex:       interface index
1392  *      @group:         The group, that the device belongs to
1393  *
1394  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1395  *                      rtnl_link_stats64 instead
1396  *
1397  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1398  *                      do not use this in drivers
1399  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1400  *                      do not use this in drivers
1401  *
1402  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1403  *                              instead of ioctl,
1404  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1405  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1406  *
1407  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1408  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1409  *      @ethtool_ops:   Management operations
1410  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1411  *                      of Layer 2 headers.
1412  *
1413  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1414  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1415  *                      see if.h for the definitions
1416  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1417  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1418  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1419  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1420  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1421  *      @dma:           DMA channel
1422  *      @mtu:           Interface MTU value
1423  *      @type:          Interface hardware type
1424  *      @hard_header_len: Hardware header length, which means that this is the
1425  *                        minimum size of a packet.
1426  *
1427  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1428  *                        cases can this be guaranteed
1429  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1430  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1431  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1432  *
1433  *      interface address info:
1434  *
1435  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1436  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1437  *      @addr_len:              Hardware address length
1438  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1439  *                              initialized only in atm/clip.c
1440  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1441  *                              the same link layer address
1442  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1443  *                              the same function
1444  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1445  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1446  *                              has been enabled due to the need to listen to
1447  *                              additional unicast addresses in a device that
1448  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1449  *      @uc:                    unicast mac addresses
1450  *      @mc:                    multicast mac addresses
1451  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1452  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1453  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1454  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1455  *                              exit from working in Promiscuous mode
1456  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1457  *
1458  *      @vlan_info:     VLAN info
1459  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1460  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1461  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1462  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1463  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1464  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1465  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1466  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1467  *
1468  *      @last_rx:       Time of last Rx
1469  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1470  *                      because most packets are unicast)
1471  *
1472  *      @_rx:                   Array of RX queues
1473  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1474  *                              allocated at register_netdev() time
1475  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1476  *
1477  *      @rx_handler:            handler for received packets
1478  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1479  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1480  *      @broadcast:             hw bcast address
1481  *
1482  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1483  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1484  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1485  *                      operation is defined
1486  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1487  *
1488  *      @_tx:                   Array of TX queues
1489  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1490  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1491  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1492  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1493  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1494  *
1495  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1496  *
1497  *      @offload_fwd_mark:      Offload device fwding mark
1498  *
1499  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1500  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1501  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1502  *      @watchdog_timer:        List of timers
1503  *
1504  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1505  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1506  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1507  *
1508  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1509  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1510  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1511  *                              a new link
1512  *
1513  *      @destructor:            Called from unregister,
1514  *                              can be used to call free_netdev
1515  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1516  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1517  *
1518  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1519  *      @lstats:        Loopback statistics
1520  *      @tstats:        Tunnel statistics
1521  *      @dstats:        Dummy statistics
1522  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1523  *
1524  *      @garp_port:     GARP
1525  *      @mrp_port:      MRP
1526  *
1527  *      @dev:           Class/net/name entry
1528  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1529  *                      sysfs groups
1530  *
1531  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1532  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1533  *
1534  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1535  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1536  *                      NIC for GSO
1537  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1538  *                      NIC for GSO
1539  *
1540  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1541  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1542  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1543  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1544  *
1545  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1546  *
1547  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1548  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1549  *                      for hardware timestamping
1550  *
1551  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1552  *
1553  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1554  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1555  *                      switch port.
1556  *
1557  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1558  *      moves out.
1559  */
1560
1561 struct net_device {
1562         char                    name[IFNAMSIZ];
1563         struct hlist_node       name_hlist;
1564         char                    *ifalias;
1565         /*
1566          *      I/O specific fields
1567          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1568          */
1569         unsigned long           mem_end;
1570         unsigned long           mem_start;
1571         unsigned long           base_addr;
1572         int                     irq;
1573
1574         atomic_t                carrier_changes;
1575
1576         /*
1577          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1578          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1579          *      part of the usual set specified in Space.c.
1580          */
1581
1582         unsigned long           state;
1583
1584         struct list_head        dev_list;
1585         struct list_head        napi_list;
1586         struct list_head        unreg_list;
1587         struct list_head        close_list;
1588         struct list_head        ptype_all;
1589         struct list_head        ptype_specific;
1590
1591         struct {
1592                 struct list_head upper;
1593                 struct list_head lower;
1594         } adj_list;
1595
1596         struct {
1597                 struct list_head upper;
1598                 struct list_head lower;
1599         } all_adj_list;
1600
1601         netdev_features_t       features;
1602         netdev_features_t       hw_features;
1603         netdev_features_t       wanted_features;
1604         netdev_features_t       vlan_features;
1605         netdev_features_t       hw_enc_features;
1606         netdev_features_t       mpls_features;
1607
1608         int                     ifindex;
1609         int                     group;
1610
1611         struct net_device_stats stats;
1612
1613         atomic_long_t           rx_dropped;
1614         atomic_long_t           tx_dropped;
1615
1616 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1617         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1618         struct iw_public_data * wireless_data;
1619 #endif
1620         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1621         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1622 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1623         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1624 #endif
1625 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1626         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1627 #endif
1628
1629         const struct header_ops *header_ops;
1630
1631         unsigned int            flags;
1632         unsigned int            priv_flags;
1633
1634         unsigned short          gflags;
1635         unsigned short          padded;
1636
1637         unsigned char           operstate;
1638         unsigned char           link_mode;
1639
1640         unsigned char           if_port;
1641         unsigned char           dma;
1642
1643         unsigned int            mtu;
1644         unsigned short          type;
1645         unsigned short          hard_header_len;
1646
1647         unsigned short          needed_headroom;
1648         unsigned short          needed_tailroom;
1649
1650         /* Interface address info. */
1651         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1652         unsigned char           addr_assign_type;
1653         unsigned char           addr_len;
1654         unsigned short          neigh_priv_len;
1655         unsigned short          dev_id;
1656         unsigned short          dev_port;
1657         spinlock_t              addr_list_lock;
1658         unsigned char           name_assign_type;
1659         bool                    uc_promisc;
1660         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1661         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1662         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1663
1664 #ifdef CONFIG_SYSFS
1665         struct kset             *queues_kset;
1666 #endif
1667         unsigned int            promiscuity;
1668         unsigned int            allmulti;
1669
1670
1671         /* Protocol specific pointers */
1672
1673 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1674         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1675 #endif
1676 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1677         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1678 #endif
1679 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1680         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1681 #endif
1682         void                    *atalk_ptr;
1683         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1684         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1685         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1686         void                    *ax25_ptr;
1687         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1688         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1689 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1690         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1691 #endif
1692
1693 /*
1694  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1695  */
1696         unsigned long           last_rx;
1697
1698         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1699         unsigned char           *dev_addr;
1700
1701
1702 #ifdef CONFIG_SYSFS
1703         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1704
1705         unsigned int            num_rx_queues;
1706         unsigned int            real_num_rx_queues;
1707
1708 #endif
1709
1710         unsigned long           gro_flush_timeout;
1711         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1712         void __rcu              *rx_handler_data;
1713
1714 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1715         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1716 #endif
1717         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1718 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1719         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1720 #endif
1721
1722         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1723 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1724         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1725 #endif
1726         struct hlist_node       index_hlist;
1727
1728 /*
1729  * Cache lines mostly used on transmit path
1730  */
1731         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1732         unsigned int            num_tx_queues;
1733         unsigned int            real_num_tx_queues;
1734         struct Qdisc            *qdisc;
1735         unsigned long           tx_queue_len;
1736         spinlock_t              tx_global_lock;
1737         int                     watchdog_timeo;
1738
1739 #ifdef CONFIG_XPS
1740         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1741 #endif
1742 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1743         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1744 #endif
1745 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1746         u32                     offload_fwd_mark;
1747 #endif
1748
1749         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1750
1751         /*
1752          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1753          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1754          */
1755         unsigned long           trans_start;
1756
1757         struct timer_list       watchdog_timer;
1758
1759         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1760         struct list_head        todo_list;
1761
1762         struct list_head        link_watch_list;
1763
1764         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1765                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1766                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1767                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1768                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1769                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1770         } reg_state:8;
1771
1772         bool dismantle;
1773
1774         enum {
1775                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1776                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1777         } rtnl_link_state:16;
1778
1779         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1780
1781 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1782         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1783 #endif
1784
1785         possible_net_t                  nd_net;
1786
1787         /* mid-layer private */
1788         union {
1789                 void                                    *ml_priv;
1790                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1791                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1792                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1793                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1794         };
1795
1796         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1797         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1798
1799         struct device   dev;
1800         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1801         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1802
1803         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1804
1805         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1806 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1807         unsigned int            gso_max_size;
1808 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1809         u16                     gso_max_segs;
1810         u16                     gso_min_segs;
1811 #ifdef CONFIG_DCB
1812         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1813 #endif
1814         u8 num_tc;
1815         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1816         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1817
1818 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1819         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1820 #endif
1821 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1822         struct netprio_map __rcu *priomap;
1823 #endif
1824         struct phy_device *phydev;
1825         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1826         bool proto_down;
1827 };
1828 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1829
1830 #define NETDEV_ALIGN            32
1831
1832 static inline
1833 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1834 {
1835         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1836 }
1837
1838 static inline
1839 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1840 {
1841         if (tc >= dev->num_tc)
1842                 return -EINVAL;
1843
1844         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1845         return 0;
1846 }
1847
1848 static inline
1849 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1850 {
1851         dev->num_tc = 0;
1852         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1853         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1854 }
1855
1856 static inline
1857 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1858 {
1859         if (tc >= dev->num_tc)
1860                 return -EINVAL;
1861
1862         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1863         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1864         return 0;
1865 }
1866
1867 static inline
1868 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1869 {
1870         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1871                 return -EINVAL;
1872
1873         dev->num_tc = num_tc;
1874         return 0;
1875 }
1876
1877 static inline
1878 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1879 {
1880         return dev->num_tc;
1881 }
1882
1883 static inline
1884 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1885                                          unsigned int index)
1886 {
1887         return &dev->_tx[index];
1888 }
1889
1890 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1891                                                     const struct sk_buff *skb)
1892 {
1893         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1894 }
1895
1896 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1897                                             void (*f)(struct net_device *,
1898                                                       struct netdev_queue *,
1899                                                       void *),
1900                                             void *arg)
1901 {
1902         unsigned int i;
1903
1904         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1905                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1906 }
1907
1908 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1909                                     struct sk_buff *skb,
1910                                     void *accel_priv);
1911
1912 /*
1913  * Net namespace inlines
1914  */
1915 static inline
1916 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1917 {
1918         return read_pnet(&dev->nd_net);
1919 }
1920
1921 static inline
1922 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1923 {
1924         write_pnet(&dev->nd_net, net);
1925 }
1926
1927 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1928 {
1929 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1930         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1931                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1932 #endif
1933         return false;
1934 }
1935
1936 /**
1937  *      netdev_priv - access network device private data
1938  *      @dev: network device
1939  *
1940  * Get network device private data
1941  */
1942 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1943 {
1944         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1945 }
1946
1947 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1948  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1949  */
1950 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1951
1952 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1953  * fine-grained identification of different network device types. For
1954  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1955  */
1956 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1957
1958 /* Default NAPI poll() weight
1959  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1960  */
1961 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1962
1963 /**
1964  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1965  *      @dev:  network device
1966  *      @napi: napi context
1967  *      @poll: polling function
1968  *      @weight: default weight
1969  *
1970  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1971  * *any* of the other napi related functions.
1972  */
1973 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1974                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1975
1976 /**
1977  *      netif_tx_napi_add - initialize a napi context
1978  *      @dev:  network device
1979  *      @napi: napi context
1980  *      @poll: polling function
1981  *      @weight: default weight
1982  *
1983  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
1984  * to exclusively poll a TX queue.
1985  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
1986  */
1987 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
1988                                      struct napi_struct *napi,
1989                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
1990                                      int weight)
1991 {
1992         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
1993         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
1994 }
1995
1996 /**
1997  *  netif_napi_del - remove a napi context
1998  *  @napi: napi context
1999  *
2000  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
2001  */
2002 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2003
2004 struct napi_gro_cb {
2005         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2006         void *frag0;
2007
2008         /* Length of frag0. */
2009         unsigned int frag0_len;
2010
2011         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2012         int data_offset;
2013
2014         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2015         u16     flush;
2016
2017         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2018         u16     flush_id;
2019
2020         /* Number of segments aggregated. */
2021         u16     count;
2022
2023         /* Start offset for remote checksum offload */
2024         u16     gro_remcsum_start;
2025
2026         /* jiffies when first packet was created/queued */
2027         unsigned long age;
2028
2029         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2030         u16     proto;
2031
2032         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2033         u8      same_flow:1;
2034
2035         /* Used in udp_gro_receive */
2036         u8      udp_mark:1;
2037
2038         /* GRO checksum is valid */
2039         u8      csum_valid:1;
2040
2041         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2042         u8      csum_cnt:3;
2043
2044         /* Free the skb? */
2045         u8      free:2;
2046 #define NAPI_GRO_FREE             1
2047 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2048
2049         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2050         u8      is_ipv6:1;
2051
2052         /* 7 bit hole */
2053
2054         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2055         __wsum  csum;
2056
2057         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2058         struct sk_buff *last;
2059 };
2060
2061 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2062
2063 struct packet_type {
2064         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2065         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2066         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2067                                          struct net_device *,
2068                                          struct packet_type *,
2069                                          struct net_device *);
2070         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2071                                             struct sock *sk);
2072         void                    *af_packet_priv;
2073         struct list_head        list;
2074 };
2075
2076 struct offload_callbacks {
2077         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2078                                                 netdev_features_t features);
2079         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2080                                                  struct sk_buff *skb);
2081         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2082 };
2083
2084 struct packet_offload {
2085         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2086         u16                      priority;
2087         struct offload_callbacks callbacks;
2088         struct list_head         list;
2089 };
2090
2091 struct udp_offload;
2092
2093 struct udp_offload_callbacks {
2094         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2095                                                  struct sk_buff *skb,
2096                                                  struct udp_offload *uoff);
2097         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb,
2098                                                 int nhoff,
2099                                                 struct udp_offload *uoff);
2100 };
2101
2102 struct udp_offload {
2103         __be16                   port;
2104         u8                       ipproto;
2105         struct udp_offload_callbacks callbacks;
2106 };
2107
2108 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
2109 struct pcpu_sw_netstats {
2110         u64     rx_packets;
2111         u64     rx_bytes;
2112         u64     tx_packets;
2113         u64     tx_bytes;
2114         struct u64_stats_sync   syncp;
2115 };
2116
2117 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2118 ({                                                                      \
2119         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2120         if (pcpu_stats) {                                               \
2121                 int __cpu;                                              \
2122                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2123                         typeof(type) *stat;                             \
2124                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2125                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2126                 }                                                       \
2127         }                                                               \
2128         pcpu_stats;                                                     \
2129 })
2130
2131 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2132         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2133
2134 enum netdev_lag_tx_type {
2135         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2136         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2137         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2138         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2139         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2140         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2141 };
2142
2143 struct netdev_lag_upper_info {
2144         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2145 };
2146
2147 struct netdev_lag_lower_state_info {
2148         u8 link_up : 1,
2149            tx_enabled : 1;
2150 };
2151
2152 #include <linux/notifier.h>
2153
2154 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2155  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2156  * types.
2157  */
2158 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2159 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2160 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2161                                    detected a hardware crash and restarted
2162                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2163                                    once done */
2164 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2165 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2166 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2167 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2168 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2169 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2170 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2171 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2172 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2173 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2174 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2175 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2176 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2177 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2178 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2179 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2180 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2181 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2182 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2183 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2184 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2185 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2186 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2187 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2188
2189 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2190 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2191
2192 struct netdev_notifier_info {
2193         struct net_device *dev;
2194 };
2195
2196 struct netdev_notifier_change_info {
2197         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2198         unsigned int flags_changed;
2199 };
2200
2201 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2202         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2203         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2204         bool master; /* is upper dev master */
2205         bool linking; /* is the nofication for link or unlink */
2206         void *upper_info; /* upper dev info */
2207 };
2208
2209 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2210         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2211         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2212 };
2213
2214 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2215                                              struct net_device *dev)
2216 {
2217         info->dev = dev;
2218 }
2219
2220 static inline struct net_device *
2221 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2222 {
2223         return info->dev;
2224 }
2225
2226 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2227
2228
2229 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2230
2231 #define for_each_netdev(net, d)         \
2232                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2233 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2234                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2235 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2236                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2237 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2238                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2239 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2240                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2241 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2242         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2243 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2244                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2245                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2246 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2247
2248 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2249 {
2250         struct list_head *lh;
2251         struct net *net;
2252
2253         net = dev_net(dev);
2254         lh = dev->dev_list.next;
2255         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2256 }
2257
2258 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2259 {
2260         struct list_head *lh;
2261         struct net *net;
2262
2263         net = dev_net(dev);
2264         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2265         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2266 }
2267
2268 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2269 {
2270         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2271                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2272 }
2273
2274 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2275 {
2276         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2277
2278         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2279 }
2280
2281 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2282 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2283 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2284                                        const char *hwaddr);
2285 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2286 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2287 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2288 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2289 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2290 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2291 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2292
2293 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2294 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2295 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2296                                       unsigned short mask);
2297 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2298 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2299 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2300 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2301 int dev_open(struct net_device *dev);
2302 int dev_close(struct net_device *dev);
2303 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2304 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2305 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2306 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2307 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2308 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2309 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2310 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2311 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2312 {
2313         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2314 }
2315
2316 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2317 void free_netdev(struct net_device *dev);
2318 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2319 void synchronize_net(void);
2320 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2321
2322 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2323 static inline int dev_recursion_level(void)
2324 {
2325         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2326 }
2327
2328 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2329 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2330 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2331 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2332 int dev_restart(struct net_device *dev);
2333 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2334
2335 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2336 {
2337         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2338 }
2339
2340 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2341 {
2342         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2343 }
2344
2345 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2346 {
2347         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2348 }
2349
2350 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2351                                         unsigned int offset)
2352 {
2353         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2354 }
2355
2356 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2357 {
2358         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2359 }
2360
2361 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2362                                         unsigned int offset)
2363 {
2364         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2365                 return NULL;
2366
2367         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2368         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2369         return skb->data + offset;
2370 }
2371
2372 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2373 {
2374         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2375                skb_network_offset(skb);
2376 }
2377
2378 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2379                                         const void *start, unsigned int len)
2380 {
2381         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2382                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2383                                                   csum_partial(start, len, 0));
2384 }
2385
2386 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2387  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2388  * offsets and fields in sk_buff.
2389  */
2390
2391 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2392
2393 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2394 {
2395         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2396 }
2397
2398 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2399                                                       bool zero_okay,
2400                                                       __sum16 check)
2401 {
2402         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2403                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2404                  skb_gro_offset(skb)) &&
2405                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2406                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2407                 (!zero_okay || check));
2408 }
2409
2410 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2411                                                            __wsum psum)
2412 {
2413         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2414             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2415                 return 0;
2416
2417         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2418
2419         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2420 }
2421
2422 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2423 {
2424         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2425                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2426                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2427         } else {
2428                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2429                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2430                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2431                  */
2432                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2433         }
2434 }
2435
2436 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2437                                     compute_pseudo)                     \
2438 ({                                                                      \
2439         __sum16 __ret = 0;                                              \
2440         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2441                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2442                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2443         if (__ret)                                                      \
2444                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2445         else                                                            \
2446                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2447         __ret;                                                          \
2448 })
2449
2450 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2451         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2452
2453 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2454                                              compute_pseudo)            \
2455         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2456
2457 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2458         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2459
2460 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2461 {
2462         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2463                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2464 }
2465
2466 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2467                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2468 {
2469         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2470         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2471 }
2472
2473 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2474 do {                                                                    \
2475         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2476                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2477                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2478 } while (0)
2479
2480 struct gro_remcsum {
2481         int offset;
2482         __wsum delta;
2483 };
2484
2485 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2486 {
2487         grc->offset = 0;
2488         grc->delta = 0;
2489 }
2490
2491 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2492                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2493                                             int start, int offset,
2494                                             struct gro_remcsum *grc,
2495                                             bool nopartial)
2496 {
2497         __wsum delta;
2498         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2499
2500         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2501
2502         if (!nopartial) {
2503                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2504                 return ptr;
2505         }
2506
2507         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2508         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2509                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2510                 if (!ptr)
2511                         return NULL;
2512         }
2513
2514         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2515                                start, offset);
2516
2517         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2518         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2519
2520         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2521         grc->delta = delta;
2522
2523         return ptr;
2524 }
2525
2526 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2527                                            struct gro_remcsum *grc)
2528 {
2529         void *ptr;
2530         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2531
2532         if (!grc->delta)
2533                 return;
2534
2535         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2536         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2537                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2538                 if (!ptr)
2539                         return;
2540         }
2541
2542         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2543 }
2544
2545 struct skb_csum_offl_spec {
2546         __u16           ipv4_okay:1,
2547                         ipv6_okay:1,
2548                         encap_okay:1,
2549                         ip_options_okay:1,
2550                         ext_hdrs_okay:1,
2551                         tcp_okay:1,
2552                         udp_okay:1,
2553                         sctp_okay:1,
2554                         vlan_okay:1,
2555                         no_encapped_ipv6:1,
2556                         no_not_encapped:1;
2557 };
2558
2559 bool __skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2560                             const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2561                             bool *csum_encapped,
2562                             bool csum_help);
2563
2564 static inline bool skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2565                                         const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2566                                         bool *csum_encapped,
2567                                         bool csum_help)
2568 {
2569         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
2570                 return false;
2571
2572         return __skb_csum_offload_chk(skb, spec, csum_encapped, csum_help);
2573 }
2574
2575 static inline bool skb_csum_offload_chk_help(struct sk_buff *skb,
2576                                              const struct skb_csum_offl_spec *spec)
2577 {
2578         bool csum_encapped;
2579
2580         return skb_csum_offload_chk(skb, spec, &csum_encapped, true);
2581 }
2582
2583 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn(struct sk_buff *skb)
2584 {
2585         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2586                 .ipv4_okay = 1,
2587                 .ip_options_okay = 1,
2588                 .ipv6_okay = 1,
2589                 .vlan_okay = 1,
2590                 .tcp_okay = 1,
2591                 .udp_okay = 1,
2592         };
2593
2594         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2595 }
2596
2597 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn_v4_only(struct sk_buff *skb)
2598 {
2599         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2600                 .ipv4_okay = 1,
2601                 .ip_options_okay = 1,
2602                 .tcp_okay = 1,
2603                 .udp_okay = 1,
2604                 .vlan_okay = 1,
2605         };
2606
2607         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2608 }
2609
2610 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2611                                   unsigned short type,
2612                                   const void *daddr, const void *saddr,
2613                                   unsigned int len)
2614 {
2615         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2616                 return 0;
2617
2618         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2619 }
2620
2621 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2622                                    unsigned char *haddr)
2623 {
2624         const struct net_device *dev = skb->dev;
2625
2626         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2627                 return 0;
2628         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2629 }
2630
2631 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2632 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2633 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2634 {
2635         return register_gifconf(family, NULL);
2636 }
2637
2638 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2639 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2640 struct sd_flow_limit {
2641         u64                     count;
2642         unsigned int            num_buckets;
2643         unsigned int            history_head;
2644         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2645         u8                      buckets[];
2646 };
2647
2648 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2649 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2650
2651 /*
2652  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2653  */
2654 struct softnet_data {
2655         struct list_head        poll_list;
2656         struct sk_buff_head     process_queue;
2657
2658         /* stats */
2659         unsigned int            processed;
2660         unsigned int            time_squeeze;
2661         unsigned int            cpu_collision;
2662         unsigned int            received_rps;
2663 #ifdef CONFIG_RPS
2664         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2665 #endif
2666 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2667         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2668 #endif
2669         struct Qdisc            *output_queue;
2670         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2671         struct sk_buff          *completion_queue;
2672
2673 #ifdef CONFIG_RPS
2674         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2675         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2676         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2677         unsigned int            cpu;
2678         unsigned int            input_queue_head;
2679         unsigned int            input_queue_tail;
2680 #endif
2681         unsigned int            dropped;
2682         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2683         struct napi_struct      backlog;
2684
2685 };
2686
2687 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2688 {
2689 #ifdef CONFIG_RPS
2690         sd->input_queue_head++;
2691 #endif
2692 }
2693
2694 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2695                                               unsigned int *qtail)
2696 {
2697 #ifdef CONFIG_RPS
2698         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2699 #endif
2700 }
2701
2702 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2703
2704 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2705 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2706
2707 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2708 {
2709         unsigned int i;
2710
2711         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2712                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2713 }
2714
2715 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2716 {
2717         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2718 }
2719
2720 /**
2721  *      netif_start_queue - allow transmit
2722  *      @dev: network device
2723  *
2724  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2725  */
2726 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2727 {
2728         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2729 }
2730
2731 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2732 {
2733         unsigned int i;
2734
2735         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2736                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2737                 netif_tx_start_queue(txq);
2738         }
2739 }
2740
2741 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2742
2743 /**
2744  *      netif_wake_queue - restart transmit
2745  *      @dev: network device
2746  *
2747  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2748  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2749  */
2750 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2751 {
2752         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2753 }
2754
2755 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2756 {
2757         unsigned int i;
2758
2759         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2760                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2761                 netif_tx_wake_queue(txq);
2762         }
2763 }
2764
2765 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2766 {
2767         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2768 }
2769
2770 /**
2771  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2772  *      @dev: network device
2773  *
2774  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2775  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2776  */
2777 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2778 {
2779         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2780 }
2781
2782 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2783
2784 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2785 {
2786         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2787 }
2788
2789 /**
2790  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2791  *      @dev: network device
2792  *
2793  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2794  */
2795 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2796 {
2797         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2798 }
2799
2800 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2801 {
2802         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2803 }
2804
2805 static inline bool
2806 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2807 {
2808         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2809 }
2810
2811 static inline bool
2812 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2813 {
2814         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2815 }
2816
2817 /**
2818  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2819  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2820  *
2821  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2822  * to give appropriate hint to the cpu.
2823  */
2824 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2825 {
2826 #ifdef CONFIG_BQL
2827         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2828 #endif
2829 }
2830
2831 /**
2832  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2833  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2834  *
2835  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2836  * to give appropriate hint to the cpu.
2837  */
2838 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2839 {
2840 #ifdef CONFIG_BQL
2841         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2842 #endif
2843 }
2844
2845 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2846                                         unsigned int bytes)
2847 {
2848 #ifdef CONFIG_BQL
2849         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2850
2851         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2852                 return;
2853
2854         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2855
2856         /*
2857          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2858          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2859          * before checking the XOFF flag.
2860          */
2861         smp_mb();
2862
2863         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2864         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2865                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2866 #endif
2867 }
2868
2869 /**
2870  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2871  *      @dev: network device
2872  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2873  *
2874  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2875  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2876  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2877  */
2878 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2879 {
2880         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2881 }
2882
2883 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2884                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2885 {
2886 #ifdef CONFIG_BQL
2887         if (unlikely(!bytes))
2888                 return;
2889
2890         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2891
2892         /*
2893          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2894          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2895          * be stopped forever
2896          */
2897         smp_mb();
2898
2899         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2900                 return;
2901
2902         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2903                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2904 #endif
2905 }
2906
2907 /**
2908  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2909  *      @dev: network device
2910  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2911  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2912  *
2913  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2914  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2915  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2916  */
2917 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2918                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2919 {
2920         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2921 }
2922
2923 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2924 {
2925 #ifdef CONFIG_BQL
2926         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2927         dql_reset(&q->dql);
2928 #endif
2929 }
2930
2931 /**
2932  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2933  *      @dev_queue: network device
2934  *
2935  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2936  *      software flow control OFF bit for this network device
2937  */
2938 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2939 {
2940         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2941 }
2942
2943 /**
2944  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2945  *      @dev: network device
2946  *      @queue_index: given tx queue index
2947  *
2948  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2949  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2950  */
2951 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2952 {
2953         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2954                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2955                                      dev->name, queue_index,
2956                                      dev->real_num_tx_queues);
2957                 return 0;
2958         }
2959
2960         return queue_index;
2961 }
2962
2963 /**
2964  *      netif_running - test if up
2965  *      @dev: network device
2966  *
2967  *      Test if the device has been brought up.
2968  */
2969 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2970 {
2971         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2972 }
2973
2974 /*
2975  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2976  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2977  * done at the overall netdevice level.
2978  * Also test the device if we're multiqueue.
2979  */
2980
2981 /**
2982  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2983  *      @dev: network device
2984  *      @queue_index: sub queue index
2985  *
2986  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2987  */
2988 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2989 {
2990         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2991
2992         netif_tx_start_queue(txq);
2993 }
2994
2995 /**
2996  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2997  *      @dev: network device
2998  *      @queue_index: sub queue index
2999  *
3000  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3001  */
3002 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3003 {
3004         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3005         netif_tx_stop_queue(txq);
3006 }
3007
3008 /**
3009  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3010  *      @dev: network device
3011  *      @queue_index: sub queue index
3012  *
3013  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3014  */
3015 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3016                                             u16 queue_index)
3017 {
3018         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3019
3020         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3021 }
3022
3023 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3024                                           struct sk_buff *skb)
3025 {
3026         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3027 }
3028
3029 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
3030
3031 #ifdef CONFIG_XPS
3032 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3033                         u16 index);
3034 #else
3035 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3036                                       const struct cpumask *mask,
3037                                       u16 index)
3038 {
3039         return 0;
3040 }
3041 #endif
3042
3043 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3044                   unsigned int num_tx_queues);
3045
3046 /*
3047  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3048  * as a distribution range limit for the returned value.
3049  */
3050 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3051                               struct sk_buff *skb)
3052 {
3053         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3054 }
3055
3056 /**
3057  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3058  *      @dev: network device
3059  *
3060  * Check if device has multiple transmit queues
3061  */
3062 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3063 {
3064         return dev->num_tx_queues > 1;
3065 }
3066
3067 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3068
3069 #ifdef CONFIG_SYSFS
3070 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3071 #else
3072 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3073                                                 unsigned int rxq)
3074 {
3075         return 0;
3076 }
3077 #endif
3078
3079 #ifdef CONFIG_SYSFS
3080 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3081                 struct netdev_rx_queue *queue)
3082 {
3083         struct net_device *dev = queue->dev;
3084         int index = queue - dev->_rx;
3085
3086         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3087         return index;
3088 }
3089 #endif
3090
3091 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3092 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3093
3094 enum skb_free_reason {
3095         SKB_REASON_CONSUMED,
3096         SKB_REASON_DROPPED,
3097 };
3098
3099 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3100 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3101
3102 /*
3103  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3104  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3105  * (in_irq() || irqs_disabled())
3106  *
3107  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3108  *
3109  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3110  *  replacing kfree_skb(skb)
3111  *
3112  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3113  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3114  *
3115  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3116  *  replacing kfree_skb(skb)
3117  *
3118  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3119  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3120  */
3121 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3122 {
3123         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3124 }
3125
3126 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3127 {
3128         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3129 }
3130
3131 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3132 {
3133         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3134 }
3135
3136 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3137 {
3138         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3139 }
3140
3141 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3142 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3143 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3144 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3145 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3146 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3147 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3148 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3149 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3150
3151 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3152 {
3153         kfree_skb(napi->skb);
3154         napi->skb = NULL;
3155 }
3156
3157 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3158                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3159                                void *rx_handler_data);
3160 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3161
3162 bool dev_valid_name(const char *name);
3163 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3164 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3165 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3166 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3167 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3168 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3169                         unsigned int gchanges);
3170 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3171 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3172 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3173 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3174 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3175 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3176 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3177 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3178                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3179 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3180                            char *name, size_t len);
3181 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3182 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3183 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3184                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3185 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3186 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3187 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3188
3189 extern int              netdev_budget;
3190
3191 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3192 void netdev_run_todo(void);
3193
3194 /**
3195  *      dev_put - release reference to device
3196  *      @dev: network device
3197  *
3198  * Release reference to device to allow it to be freed.
3199  */
3200 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3201 {
3202         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3203 }
3204
3205 /**
3206  *      dev_hold - get reference to device
3207  *      @dev: network device
3208  *
3209  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3210  */
3211 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3212 {
3213         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3214 }
3215
3216 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3217  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3218  * who is responsible for serialization of these calls.
3219  *
3220  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3221  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3222  * kind of lower layer not just hardware media.
3223  */
3224
3225 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3226 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3227 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3228
3229 /**
3230  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3231  *      @dev: network device
3232  *
3233  * Check if carrier is present on device
3234  */
3235 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3236 {
3237         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3238 }
3239
3240 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3241
3242 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3243
3244 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3245
3246 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3247
3248 /**
3249  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3250  *      @dev: network device
3251  *
3252  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3253  *
3254  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3255  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3256  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3257  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3258  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3259  *
3260  */
3261 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3262 {
3263         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3264                 linkwatch_fire_event(dev);
3265 }
3266
3267 /**
3268  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3269  *      @dev: network device
3270  *
3271  * Device is not in dormant state.
3272  */
3273 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3274 {
3275         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3276                 linkwatch_fire_event(dev);
3277 }
3278
3279 /**
3280  *      netif_dormant - test if carrier present
3281  *      @dev: network device
3282  *
3283  * Check if carrier is present on device
3284  */
3285 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3286 {
3287         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3288 }
3289
3290
3291 /**
3292  *      netif_oper_up - test if device is operational
3293  *      @dev: network device
3294  *
3295  * Check if carrier is operational
3296  */
3297 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3298 {
3299         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3300                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3301 }
3302
3303 /**
3304  *      netif_device_present - is device available or removed
3305  *      @dev: network device
3306  *
3307  * Check if device has not been removed from system.
3308  */
3309 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3310 {
3311         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3312 }
3313
3314 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3315
3316 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3317
3318 /*
3319  * Network interface message level settings
3320  */
3321
3322 enum {
3323         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3324         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3325         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3326         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3327         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3328         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3329         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3330         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3331         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3332         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3333         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3334         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3335         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3336         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3337         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3338 };
3339
3340 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3341 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3342 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3343 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3344 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3345 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3346 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3347 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3348 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3349 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3350 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3351 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3352 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3353 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3354 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3355
3356 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3357 {
3358         /* use default */
3359         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3360                 return default_msg_enable_bits;
3361         if (debug_value == 0)   /* no output */
3362                 return 0;
3363         /* set low N bits */
3364         return (1 << debug_value) - 1;
3365 }
3366
3367 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3368 {
3369         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3370         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3371 }
3372
3373 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3374 {
3375         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3376         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3377 }
3378
3379 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3380 {
3381         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3382         if (likely(ok))
3383                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3384         return ok;
3385 }
3386
3387 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3388 {
3389         txq->xmit_lock_owner = -1;
3390         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3391 }
3392
3393 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3394 {
3395         txq->xmit_lock_owner = -1;
3396         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3397 }
3398
3399 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3400 {
3401         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3402                 txq->trans_start = jiffies;
3403 }
3404
3405 /**
3406  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3407  *      @dev: network device
3408  *
3409  * Get network device transmit lock
3410  */
3411 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3412 {
3413         unsigned int i;
3414         int cpu;
3415
3416         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3417         cpu = smp_processor_id();
3418         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3419                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3420
3421                 /* We are the only thread of execution doing a
3422                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3423                  * order to synchronize with threads which are in
3424                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3425                  * checked the frozen bit.
3426                  */
3427                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3428                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3429                 __netif_tx_unlock(txq);
3430         }
3431 }
3432
3433 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3434 {
3435         local_bh_disable();
3436         netif_tx_lock(dev);
3437 }
3438
3439 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3440 {
3441         unsigned int i;
3442
3443         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3444                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3445
3446                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3447                  * queue is not stopped for another reason, we
3448                  * force a schedule.
3449                  */
3450                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3451                 netif_schedule_queue(txq);
3452         }
3453         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3454 }
3455
3456 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3457 {
3458         netif_tx_unlock(dev);
3459         local_bh_enable();
3460 }
3461
3462 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3463         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3464                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3465         }                                               \
3466 }
3467
3468 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3469         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3470                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3471                 true )
3472
3473 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3474         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3475                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3476         }                                               \
3477 }
3478
3479 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3480 {
3481         unsigned int i;
3482         int cpu;
3483
3484         local_bh_disable();
3485         cpu = smp_processor_id();
3486         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3487                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3488
3489                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3490                 netif_tx_stop_queue(txq);
3491                 __netif_tx_unlock(txq);
3492         }
3493         local_bh_enable();
3494 }
3495
3496 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3497 {
3498         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3499 }
3500
3501 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3502 {
3503         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3504
3505         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3506                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3507
3508         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3509 }
3510
3511 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3512 {
3513         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3514 }
3515
3516 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3517 {
3518         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3519 }
3520
3521 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3522 {
3523         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3524 }
3525
3526 /*
3527  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3528  * rcu_read_lock held.
3529  */
3530 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3531                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3532
3533 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3534
3535 void ether_setup(struct net_device *dev);
3536
3537 /* Support for loadable net-drivers */
3538 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3539                                     unsigned char name_assign_type,
3540                                     void (*setup)(struct net_device *),
3541                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3542 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3543         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3544
3545 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3546         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3547                          count)
3548
3549 int register_netdev(struct net_device *dev);
3550 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3551
3552 /* General hardware address lists handling functions */
3553 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3554                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3555 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3556                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3557 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3558                        struct net_device *dev,
3559                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3560                        int (*unsync)(struct net_device *,
3561                                      const unsigned char *));
3562 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3563                           struct net_device *dev,
3564                           int (*unsync)(struct net_device *,
3565                                         const unsigned char *));
3566 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3567
3568 /* Functions used for device addresses handling */
3569 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3570                  unsigned char addr_type);
3571 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3572                  unsigned char addr_type);
3573 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3574 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3575
3576 /* Functions used for unicast addresses handling */
3577 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3578 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3579 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3580 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3581 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3582 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3583 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3584 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3585
3586 /**
3587  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3588  *  @dev:  device to sync
3589  *  @sync: function to call if address should be added
3590  *  @unsync: function to call if address should be removed
3591  *
3592  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3593  *  addresses that have been deleted.
3594  **/
3595 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3596                                 int (*sync)(struct net_device *,
3597                                             const unsigned char *),
3598                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3599                                               const unsigned char *))
3600 {
3601         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3602 }
3603
3604 /**
3605  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3606  *  @dev:  device to sync
3607  *  @unsync: function to call if address should be removed
3608  *
3609  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3610  **/
3611 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3612                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3613                                                  const unsigned char *))
3614 {
3615         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3616 }
3617
3618 /* Functions used for multicast addresses handling */
3619 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3620 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3621 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3622 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3623 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3624 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3625 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3626 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3627 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3628 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3629
3630 /**
3631  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3632  *  @dev:  device to sync
3633  *  @sync: function to call if address should be added
3634  *  @unsync: function to call if address should be removed
3635  *
3636  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3637  *  addresses that have been deleted.
3638  **/
3639 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3640                                 int (*sync)(struct net_device *,
3641                                             const unsigned char *),
3642                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3643                                               const unsigned char *))
3644 {
3645         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3646 }
3647
3648 /**
3649  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3650  *  @dev:  device to sync
3651  *  @unsync: function to call if address should be removed
3652  *
3653  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3654  **/
3655 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3656                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3657                                                  const unsigned char *))
3658 {
3659         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3660 }
3661
3662 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3663 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3664 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3665 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3666 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3667 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3668 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3669 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3670 /* Load a device via the kmod */
3671 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3672 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3673                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3674 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3675                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3676
3677 extern int              netdev_max_backlog;
3678 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3679 extern int              weight_p;
3680 extern int              bpf_jit_enable;
3681
3682 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3683 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3684                                                      struct list_head **iter);
3685 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3686                                                      struct list_head **iter);
3687
3688 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3689 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3690         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3691              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3692              updev; \
3693              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3694
3695 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3696 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3697         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3698              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3699              updev; \
3700              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3701
3702 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3703                                     struct list_head **iter);
3704 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3705                                         struct list_head **iter);
3706
3707 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3708         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3709              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3710              priv; \
3711              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3712
3713 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3714         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3715              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3716              priv; \
3717              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3718
3719 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3720                                 struct list_head **iter);
3721 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3722         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3723              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3724              ldev; \
3725              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3726
3727 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3728 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3729 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3730 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3731 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3732 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3733                                  struct net_device *upper_dev,
3734                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3735 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3736                              struct net_device *upper_dev);
3737 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3738 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3739                                    struct net_device *lower_dev);
3740 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3741                                 void *lower_state_info);
3742
3743 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3744 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3745 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN];
3746 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3747
3748 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3749                        bool (*type_check)(const struct net_device *dev));
3750 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3751 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3752                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3753 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3754                                     netdev_features_t features);
3755
3756 struct netdev_bonding_info {
3757         ifslave slave;
3758         ifbond  master;
3759 };
3760
3761 struct netdev_notifier_bonding_info {
3762         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3763         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3764 };
3765
3766 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3767                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3768
3769 static inline
3770 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3771 {
3772         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3773 }
3774 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3775
3776 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3777                                          __be16 protocol)
3778 {
3779         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
3780                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
3781
3782         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
3783
3784         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
3785                 /* Can checksum everything */
3786                 return true;
3787         }
3788
3789         switch (protocol) {
3790         case htons(ETH_P_IP):
3791                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
3792         case htons(ETH_P_IPV6):
3793                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
3794         default:
3795                 return false;
3796         }
3797 }
3798
3799 /* Map an ethertype into IP protocol if possible */
3800 static inline int eproto_to_ipproto(int eproto)
3801 {
3802         switch (eproto) {
3803         case htons(ETH_P_IP):
3804                 return IPPROTO_IP;
3805         case htons(ETH_P_IPV6):
3806                 return IPPROTO_IPV6;
3807         default:
3808                 return -1;
3809         }
3810 }
3811
3812 #ifdef CONFIG_BUG
3813 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3814 #else
3815 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3816 {
3817 }
3818 #endif
3819 /* rx skb timestamps */
3820 void net_enable_timestamp(void);
3821 void net_disable_timestamp(void);
3822
3823 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3824 int __init dev_proc_init(void);
3825 #else
3826 #define dev_proc_init() 0
3827 #endif
3828
3829 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3830                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3831                                               bool more)
3832 {
3833         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3834         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3835 }
3836
3837 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3838                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3839 {
3840         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3841         int rc;
3842
3843         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3844         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3845                 txq_trans_update(txq);
3846
3847         return rc;
3848 }
3849
3850 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3851                                 const void *ns);
3852 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3853                                  const void *ns);
3854
3855 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3856 {
3857         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3858 }
3859
3860 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3861 {
3862         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3863 }
3864
3865 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3866
3867 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3868
3869 void linkwatch_run_queue(void);
3870
3871 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3872                                                           netdev_features_t f2)
3873 {
3874         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
3875                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
3876                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3877                 else
3878                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3879         }
3880
3881         return f1 & f2;
3882 }
3883
3884 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3885         struct net_device *dev)
3886 {
3887         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3888 }
3889 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3890         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3891
3892 /* Allow TSO being used on stacked device :
3893  * Performing the GSO segmentation before last device
3894  * is a performance improvement.
3895  */
3896 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3897                                                         netdev_features_t mask)
3898 {
3899         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3900 }
3901
3902 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3903 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3904 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3905
3906 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3907                                         struct net_device *dev);
3908
3909 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
3910                                           struct net_device *dev,
3911                                           netdev_features_t features);
3912 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3913
3914 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3915 {
3916         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3917
3918         /* check flags correspondence */
3919         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3920         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3921         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3922         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3923         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3924         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3925         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3926         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3927         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3928         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3929         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3930         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3931         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3932
3933         return (features & feature) == feature;
3934 }
3935
3936 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3937 {
3938         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3939                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3940 }
3941
3942 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3943                                    netdev_features_t features)
3944 {
3945         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3946                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3947                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3948 }
3949
3950 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3951                                           unsigned int size)
3952 {
3953         dev->gso_max_size = size;
3954 }
3955
3956 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3957                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3958                                         int mac_len)
3959 {
3960         skb->protocol = protocol;
3961         skb->encapsulation = 1;
3962         skb_push(skb, pulled_hlen);
3963         skb_reset_transport_header(skb);
3964         skb->mac_header = mac_offset;
3965         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3966         skb->mac_len = mac_len;
3967 }
3968
3969 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
3970 {
3971         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3972 }
3973
3974 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
3975 {
3976         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
3977 }
3978
3979 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
3980 {
3981         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
3982 }
3983
3984 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
3985 {
3986         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
3987 }
3988
3989 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
3990 {
3991         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3992 }
3993
3994 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
3995 {
3996         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3997 }
3998
3999 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4000 {
4001         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4002 }
4003
4004 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4005 {
4006         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4007 }
4008
4009 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4010 {
4011         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4012 }
4013
4014 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4015 {
4016         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4017 }
4018
4019 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4020 {
4021         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4022 }
4023
4024 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4025 {
4026         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4027 }
4028
4029 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4030 {
4031         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4032 }
4033
4034 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4035 {
4036         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4037 }
4038
4039 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4040 {
4041         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4042 }
4043
4044 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4045 {
4046         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4047 }
4048
4049 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4050 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4051 {
4052         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4053 }
4054
4055 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4056
4057 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4058
4059 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4060
4061 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4062 {
4063         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4064                 return "(unnamed net_device)";
4065         return dev->name;
4066 }
4067
4068 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4069 {
4070         switch (dev->reg_state) {
4071         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4072         case NETREG_REGISTERED: return "";
4073         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4074         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4075         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4076         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4077         }
4078
4079         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4080         return " (unknown)";
4081 }
4082
4083 __printf(3, 4)
4084 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4085                    const char *format, ...);
4086 __printf(2, 3)
4087 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4088 __printf(2, 3)
4089 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4090 __printf(2, 3)
4091 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4092 __printf(2, 3)
4093 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4094 __printf(2, 3)
4095 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4096 __printf(2, 3)
4097 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4098 __printf(2, 3)
4099 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4100
4101 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4102         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4103
4104 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4105 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4106 do {                                                            \
4107         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4108 } while (0)
4109 #elif defined(DEBUG)
4110 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4111         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4112 #else
4113 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4114 ({                                                              \
4115         if (0)                                                  \
4116                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4117 })
4118 #endif
4119
4120 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4121 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4122 #else
4123
4124 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4125 ({                                                              \
4126         if (0)                                                  \
4127                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4128         0;                                                      \
4129 })
4130 #endif
4131
4132 /*
4133  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4134  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4135  * file/line information and a backtrace.
4136  */
4137 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4138         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4139              netdev_reg_state(dev), ##args)
4140
4141 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4142
4143 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4144 do {                                                            \
4145         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4146                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4147 } while (0)
4148
4149 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4150 do {                                                            \
4151         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4152                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4153 } while (0)
4154
4155 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4156         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4157 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4158         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4159 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4160         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4161 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4162         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4163 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4164         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4165 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4166         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4167 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4168         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4169
4170 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4171 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4172 do {                                                            \
4173         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4174                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4175 } while (0)
4176 #elif defined(DEBUG)
4177 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4178         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4179 #else
4180 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4181 ({                                                                      \
4182         if (0)                                                          \
4183                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4184         0;                                                              \
4185 })
4186 #endif
4187
4188 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4189 #define netif_vdbg      netif_dbg
4190 #else
4191 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4192 ({                                                              \
4193         if (0)                                                  \
4194                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4195         0;                                                      \
4196 })
4197 #endif
4198
4199 /*
4200  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4201  *      and the routines to invoke.
4202  *
4203  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4204  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4205  *
4206  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4207  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4208  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4209  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4210  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4211  *             --BLG
4212  *
4213  *              0800    IP
4214  *              8100    802.1Q VLAN
4215  *              0001    802.3
4216  *              0002    AX.25
4217  *              0004    802.2
4218  *              8035    RARP
4219  *              0005    SNAP
4220  *              0805    X.25
4221  *              0806    ARP
4222  *              8137    IPX
4223  *              0009    Localtalk
4224  *              86DD    IPv6
4225  */
4226 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4227 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4228
4229 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */