Merge tag 'iwlwifi-for-kalle-2016-03-30' of https://git.kernel.org/pub/scm/linux...
[cascardo/linux.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
54 #include <uapi/linux/pkt_cls.h>
55
56 struct netpoll_info;
57 struct device;
58 struct phy_device;
59 /* 802.11 specific */
60 struct wireless_dev;
61 /* 802.15.4 specific */
62 struct wpan_dev;
63 struct mpls_dev;
64
65 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
66                                     const struct ethtool_ops *ops);
67
68 /* Backlog congestion levels */
69 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
70 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
71
72 /*
73  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
74  * namespaces:
75  *
76  * - qdisc return codes
77  * - driver transmit return codes
78  * - errno values
79  *
80  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
81  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
82  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
83  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
84  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
85  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
86  * others are propagated to higher layers.
87  */
88
89 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
90 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
91 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
92 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
93 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
94 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
95
96 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
97  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
98  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
99 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
100 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
101
102 /* Driver transmit return codes */
103 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
104
105 enum netdev_tx {
106         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
107         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
108         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
109         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
110 };
111 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
112
113 /*
114  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
115  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
116  */
117 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
118 {
119         /*
120          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
121          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
122          * - error while transmitting (rc < 0)
123          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
124          */
125         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
126                 return true;
127
128         return false;
129 }
130
131 /*
132  *      Compute the worst case header length according to the protocols
133  *      used.
134  */
135
136 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
137 # define LL_MAX_HEADER 128
138 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
139 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
140 #  define LL_MAX_HEADER 128
141 # else
142 #  define LL_MAX_HEADER 96
143 # endif
144 #else
145 # define LL_MAX_HEADER 32
146 #endif
147
148 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
149     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
150 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
151 #else
152 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
153 #endif
154
155 /*
156  *      Old network device statistics. Fields are native words
157  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
158  */
159
160 struct net_device_stats {
161         unsigned long   rx_packets;
162         unsigned long   tx_packets;
163         unsigned long   rx_bytes;
164         unsigned long   tx_bytes;
165         unsigned long   rx_errors;
166         unsigned long   tx_errors;
167         unsigned long   rx_dropped;
168         unsigned long   tx_dropped;
169         unsigned long   multicast;
170         unsigned long   collisions;
171         unsigned long   rx_length_errors;
172         unsigned long   rx_over_errors;
173         unsigned long   rx_crc_errors;
174         unsigned long   rx_frame_errors;
175         unsigned long   rx_fifo_errors;
176         unsigned long   rx_missed_errors;
177         unsigned long   tx_aborted_errors;
178         unsigned long   tx_carrier_errors;
179         unsigned long   tx_fifo_errors;
180         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
181         unsigned long   tx_window_errors;
182         unsigned long   rx_compressed;
183         unsigned long   tx_compressed;
184 };
185
186
187 #include <linux/cache.h>
188 #include <linux/skbuff.h>
189
190 #ifdef CONFIG_RPS
191 #include <linux/static_key.h>
192 extern struct static_key rps_needed;
193 #endif
194
195 struct neighbour;
196 struct neigh_parms;
197 struct sk_buff;
198
199 struct netdev_hw_addr {
200         struct list_head        list;
201         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
202         unsigned char           type;
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
204 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
205 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
208         bool                    global_use;
209         int                     sync_cnt;
210         int                     refcount;
211         int                     synced;
212         struct rcu_head         rcu_head;
213 };
214
215 struct netdev_hw_addr_list {
216         struct list_head        list;
217         int                     count;
218 };
219
220 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
221 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
222 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
223         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
224
225 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
226 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
227 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
228         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
229
230 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
231 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
232 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
233         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
234
235 struct hh_cache {
236         u16             hh_len;
237         u16             __pad;
238         seqlock_t       hh_lock;
239
240         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
241 #define HH_DATA_MOD     16
242 #define HH_DATA_OFF(__len) \
243         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
244 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
245         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
246         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
247 };
248
249 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
250  * Alternative is:
251  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
252  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
253  *
254  * We could use other alignment values, but we must maintain the
255  * relationship HH alignment <= LL alignment.
256  */
257 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
258         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
259 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
260         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
261
262 struct header_ops {
263         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
264                            unsigned short type, const void *daddr,
265                            const void *saddr, unsigned int len);
266         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
267         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
268         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
269                                 const struct net_device *dev,
270                                 const unsigned char *haddr);
271         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
272 };
273
274 /* These flag bits are private to the generic network queueing
275  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
276  * code.
277  */
278
279 enum netdev_state_t {
280         __LINK_STATE_START,
281         __LINK_STATE_PRESENT,
282         __LINK_STATE_NOCARRIER,
283         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
284         __LINK_STATE_DORMANT,
285 };
286
287
288 /*
289  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
290  * are then used in the device probing.
291  */
292 struct netdev_boot_setup {
293         char name[IFNAMSIZ];
294         struct ifmap map;
295 };
296 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
297
298 int __init netdev_boot_setup(char *str);
299
300 /*
301  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
302  */
303 struct napi_struct {
304         /* The poll_list must only be managed by the entity which
305          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
306          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
307          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
308          * can remove from the list right before clearing the bit.
309          */
310         struct list_head        poll_list;
311
312         unsigned long           state;
313         int                     weight;
314         unsigned int            gro_count;
315         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
316 #ifdef CONFIG_NETPOLL
317         spinlock_t              poll_lock;
318         int                     poll_owner;
319 #endif
320         struct net_device       *dev;
321         struct sk_buff          *gro_list;
322         struct sk_buff          *skb;
323         struct hrtimer          timer;
324         struct list_head        dev_list;
325         struct hlist_node       napi_hash_node;
326         unsigned int            napi_id;
327 };
328
329 enum {
330         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
331         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
332         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
333         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
334         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
335 };
336
337 enum gro_result {
338         GRO_MERGED,
339         GRO_MERGED_FREE,
340         GRO_HELD,
341         GRO_NORMAL,
342         GRO_DROP,
343 };
344 typedef enum gro_result gro_result_t;
345
346 /*
347  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
348  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
349  * further.
350  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
351  * case skb->dev was changed by rx_handler.
352  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
353  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
354  *
355  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
356  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
357  *
358  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
359  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
360  *
361  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
362  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
363  * netdev_rx_handler_unregister().
364  *
365  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
366  * do with the skb.
367  *
368  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
369  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
370  * the skb to be delivered in some other ways.
371  *
372  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
373  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
374  * new device will be called if it exists.
375  *
376  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
377  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
378  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
379  *
380  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
381  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
382  *
383  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
384  * returned RX_HANDLER_PASS.
385  */
386
387 enum rx_handler_result {
388         RX_HANDLER_CONSUMED,
389         RX_HANDLER_ANOTHER,
390         RX_HANDLER_EXACT,
391         RX_HANDLER_PASS,
392 };
393 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
394 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
395
396 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
397 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
398
399 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
400 {
401         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
402 }
403
404 /**
405  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
406  *      @n: napi context
407  *
408  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
409  * it as running.  This is used as a condition variable
410  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
411  * sure there is no pending NAPI disable.
412  */
413 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
414 {
415         return !napi_disable_pending(n) &&
416                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
417 }
418
419 /**
420  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
421  *      @n: napi context
422  *
423  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
424  * running.
425  */
426 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
427 {
428         if (napi_schedule_prep(n))
429                 __napi_schedule(n);
430 }
431
432 /**
433  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
434  *      @n: napi context
435  *
436  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
437  */
438 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
439 {
440         if (napi_schedule_prep(n))
441                 __napi_schedule_irqoff(n);
442 }
443
444 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
445 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
446 {
447         if (napi_schedule_prep(napi)) {
448                 __napi_schedule(napi);
449                 return true;
450         }
451         return false;
452 }
453
454 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
455 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
456 /**
457  *      napi_complete - NAPI processing complete
458  *      @n: napi context
459  *
460  * Mark NAPI processing as complete.
461  * Consider using napi_complete_done() instead.
462  */
463 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
464 {
465         return napi_complete_done(n, 0);
466 }
467
468 /**
469  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
470  *      @napi: napi context
471  *
472  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
473  * Used for busy polling (CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL)
474  * Note: This is normally automatically done from netif_napi_add(),
475  * so might disappear in a future linux version.
476  */
477 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
478
479 /**
480  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
481  *      @napi: napi context
482  *
483  * Warning: caller must observe rcu grace period
484  * before freeing memory containing @napi, if
485  * this function returns true.
486  * Note: core networking stack automatically calls it
487  * from netif_napi_del()
488  * Drivers might want to call this helper to combine all
489  * the needed rcu grace periods into a single one.
490  */
491 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
492
493 /**
494  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
495  *      @n: napi context
496  *
497  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
498  * Waits till any outstanding processing completes.
499  */
500 void napi_disable(struct napi_struct *n);
501
502 /**
503  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
504  *      @n: napi context
505  *
506  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
507  * Must be paired with napi_disable.
508  */
509 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
510 {
511         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
512         smp_mb__before_atomic();
513         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
514         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
515 }
516
517 /**
518  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
519  *      @n: napi context
520  *
521  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
522  * Waits till any outstanding processing completes but
523  * does not disable future activations.
524  */
525 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
526 {
527         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
528                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
529                         msleep(1);
530         else
531                 barrier();
532 }
533
534 enum netdev_queue_state_t {
535         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
536         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
537         __QUEUE_STATE_FROZEN,
538 };
539
540 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
541 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
542 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
543
544 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
545 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
546                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
547 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
548                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
549
550 /*
551  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
552  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
553  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
554  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
555  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
556  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
557  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
558  */
559
560 struct netdev_queue {
561 /*
562  * read mostly part
563  */
564         struct net_device       *dev;
565         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
566         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
567 #ifdef CONFIG_SYSFS
568         struct kobject          kobj;
569 #endif
570 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
571         int                     numa_node;
572 #endif
573 /*
574  * write mostly part
575  */
576         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
577         int                     xmit_lock_owner;
578         /*
579          * please use this field instead of dev->trans_start
580          */
581         unsigned long           trans_start;
582
583         /*
584          * Number of TX timeouts for this queue
585          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
586          */
587         unsigned long           trans_timeout;
588
589         unsigned long           state;
590
591 #ifdef CONFIG_BQL
592         struct dql              dql;
593 #endif
594         unsigned long           tx_maxrate;
595 } ____cacheline_aligned_in_smp;
596
597 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
598 {
599 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
600         return q->numa_node;
601 #else
602         return NUMA_NO_NODE;
603 #endif
604 }
605
606 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
607 {
608 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
609         q->numa_node = node;
610 #endif
611 }
612
613 #ifdef CONFIG_RPS
614 /*
615  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
616  * map is an array of CPUs.
617  */
618 struct rps_map {
619         unsigned int len;
620         struct rcu_head rcu;
621         u16 cpus[0];
622 };
623 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
624
625 /*
626  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
627  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
628  * a hardware filter index.
629  */
630 struct rps_dev_flow {
631         u16 cpu;
632         u16 filter;
633         unsigned int last_qtail;
634 };
635 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
636
637 /*
638  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
639  */
640 struct rps_dev_flow_table {
641         unsigned int mask;
642         struct rcu_head rcu;
643         struct rps_dev_flow flows[0];
644 };
645 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
646     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
647
648 /*
649  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
650  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
651  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high order bits
652  * of flow hash, lower part is cpu number.
653  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
654  * possible cpus : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
655  * For example, if 64 cpus are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
656  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
657  */
658 struct rps_sock_flow_table {
659         u32     mask;
660
661         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
662 };
663 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
664
665 #define RPS_NO_CPU 0xffff
666
667 extern u32 rps_cpu_mask;
668 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
669
670 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
671                                         u32 hash)
672 {
673         if (table && hash) {
674                 unsigned int index = hash & table->mask;
675                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
676
677                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
678                 val |= raw_smp_processor_id();
679
680                 if (table->ents[index] != val)
681                         table->ents[index] = val;
682         }
683 }
684
685 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
686 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
687                          u16 filter_id);
688 #endif
689 #endif /* CONFIG_RPS */
690
691 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
692 struct netdev_rx_queue {
693 #ifdef CONFIG_RPS
694         struct rps_map __rcu            *rps_map;
695         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
696 #endif
697         struct kobject                  kobj;
698         struct net_device               *dev;
699 } ____cacheline_aligned_in_smp;
700
701 /*
702  * RX queue sysfs structures and functions.
703  */
704 struct rx_queue_attribute {
705         struct attribute attr;
706         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
707             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
708         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
709             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
710 };
711
712 #ifdef CONFIG_XPS
713 /*
714  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
715  * map is an array of queues.
716  */
717 struct xps_map {
718         unsigned int len;
719         unsigned int alloc_len;
720         struct rcu_head rcu;
721         u16 queues[0];
722 };
723 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
724 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
725        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
726
727 /*
728  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
729  */
730 struct xps_dev_maps {
731         struct rcu_head rcu;
732         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
733 };
734 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
735     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
736 #endif /* CONFIG_XPS */
737
738 #define TC_MAX_QUEUE    16
739 #define TC_BITMASK      15
740 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
741 struct netdev_tc_txq {
742         u16 count;
743         u16 offset;
744 };
745
746 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
747 /*
748  * This structure is to hold information about the device
749  * configured to run FCoE protocol stack.
750  */
751 struct netdev_fcoe_hbainfo {
752         char    manufacturer[64];
753         char    serial_number[64];
754         char    hardware_version[64];
755         char    driver_version[64];
756         char    optionrom_version[64];
757         char    firmware_version[64];
758         char    model[256];
759         char    model_description[256];
760 };
761 #endif
762
763 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
764
765 /* This structure holds a unique identifier to identify some
766  * physical item (port for example) used by a netdevice.
767  */
768 struct netdev_phys_item_id {
769         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
770         unsigned char id_len;
771 };
772
773 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
774                                             struct netdev_phys_item_id *b)
775 {
776         return a->id_len == b->id_len &&
777                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
778 }
779
780 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
781                                        struct sk_buff *skb);
782
783 /* These structures hold the attributes of qdisc and classifiers
784  * that are being passed to the netdevice through the setup_tc op.
785  */
786 enum {
787         TC_SETUP_MQPRIO,
788         TC_SETUP_CLSU32,
789         TC_SETUP_CLSFLOWER,
790 };
791
792 struct tc_cls_u32_offload;
793
794 struct tc_to_netdev {
795         unsigned int type;
796         union {
797                 u8 tc;
798                 struct tc_cls_u32_offload *cls_u32;
799                 struct tc_cls_flower_offload *cls_flower;
800         };
801 };
802
803
804 /*
805  * This structure defines the management hooks for network devices.
806  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
807  * optional and can be filled with a null pointer.
808  *
809  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
810  *     This function is called once when network device is registered.
811  *     The network device can use this to any late stage initializaton
812  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
813  *     be propogated back to register_netdev
814  *
815  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
816  *     This function is called when device is unregistered or when registration
817  *     fails. It is not called if init fails.
818  *
819  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
820  *     This function is called when network device transistions to the up
821  *     state.
822  *
823  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
824  *     This function is called when network device transistions to the down
825  *     state.
826  *
827  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
828  *                               struct net_device *dev);
829  *      Called when a packet needs to be transmitted.
830  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
831  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
832  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
833  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
834  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
835  *      Required can not be NULL.
836  *
837  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
838  *              netdev_features_t features);
839  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
840  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
841  *      the device state.
842  *
843  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
844  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
845  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
846  *      transmit queues.
847  *
848  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
849  *      This function is called to allow device receiver to make
850  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
851  *
852  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
853  *      This function is called device changes address list filtering.
854  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
855  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
856  *
857  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
858  *      This function  is called when the Media Access Control address
859  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
860  *      mac address can not be changed.
861  *
862  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
863  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
864  *
865  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
866  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
867  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
868  *      not supported error code.
869  *
870  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
871  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
872  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
873  *      interface (PCI) for low level management.
874  *
875  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
876  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
877  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
878  *      will return an error.
879  *
880  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
881  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
882  *      for dev->watchdog ticks.
883  *
884  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
885  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
886  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
887  *      Called when a user wants to get the network device usage
888  *      statistics. Drivers must do one of the following:
889  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
890  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
891  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
892  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
893  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
894  *         field is written atomically.
895  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
896  *         neither operation.
897  *
898  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
899  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
900  *      VLAN id is registered.
901  *
902  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
903  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
904  *      VLAN id is unregistered.
905  *
906  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
907  *
908  *      SR-IOV management functions.
909  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
910  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
911  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
912  *                        int max_tx_rate);
913  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
914  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
915  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
916  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
917  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
918  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
919  *                        struct nlattr *port[]);
920  *
921  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
922  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
923  *      with PF and querying it may adduce a theoretical security risk.
924  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
925  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
926  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
927  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
928  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
929  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
930  *      safely.
931  *
932  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
933  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
934  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
935  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
936  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
937  *
938  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
939  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
940  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
941  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
942  *
943  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
944  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
945  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
946  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
947  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
948  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
949  *
950  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
951  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
952  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
953  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
954  *
955  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
956  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
957  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
958  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
959  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
960  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
961  *
962  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
963  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
964  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
965  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
966  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
967  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
968  *
969  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
970  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
971  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
972  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
973  *      protocol stack to use.
974  *
975  *      RFS acceleration.
976  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
977  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
978  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
979  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
980  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
981  *
982  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
983  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
984  *      Called to make another netdev an underling.
985  *
986  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
987  *      Called to release previously enslaved netdev.
988  *
989  *      Feature/offload setting functions.
990  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
991  *      Called to update device configuration to new features. Passed
992  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
993  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
994  *
995  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
996  *                    struct net_device *dev,
997  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
998  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
999  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
1000  *                    struct net_device *dev,
1001  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1002  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1003  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1004  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1005  *                     int idx)
1006  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1007  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1008  *
1009  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1010  *                           u16 flags)
1011  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1012  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1013  *                           int nlflags)
1014  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1015  *                           u16 flags);
1016  *
1017  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1018  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1019  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1020  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1021  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1022  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1023  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1024  *
1025  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1026  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1027  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1028  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1029  *      multiple net devices on single physical port.
1030  *
1031  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1032  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1033  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
1034  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
1035  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1036  *      vxlan_net->sock_lock.
1037  *
1038  * void (*ndo_add_geneve_port)(struct net_device *dev,
1039  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1040  *      Called by geneve to notify a driver about the UDP port and socket
1041  *      address family that geneve is listnening to. It is called only when
1042  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1043  *      geneve_net->sock_lock.
1044  *
1045  * void (*ndo_del_geneve_port)(struct net_device *dev,
1046  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1047  *      Called by geneve to notify the driver about a UDP port and socket
1048  *      address family that geneve is not listening to anymore. The operation
1049  *      is protected by the geneve_net->sock_lock.
1050  *
1051  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1052  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1053  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
1054  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
1055  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
1056  *
1057  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1058  *                               struct net_device *dev)
1059  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1060  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1061  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1062  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1063  *      the upper layer will maintain.
1064  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1065  *      Called by upper layer device to delete the station created
1066  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1067  *      the station and priv is the structure returned by the add
1068  *      operation.
1069  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1070  *                                    struct net_device *dev,
1071  *                                    void *priv);
1072  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1073  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1074  *      devices.
1075  * netdev_features_t (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1076  *                                          struct net_device *dev
1077  *                                          netdev_features_t features);
1078  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1079  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1080  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1081  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1082  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1083  *      those the driver believes to be appropriate.
1084  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1085  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1086  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1087  *      TX queue.
1088  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1089  *      Called to get the iflink value of this device.
1090  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1091  *                                bool proto_down);
1092  *      This function is used to pass protocol port error state information
1093  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1094  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1095  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1096  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1097  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1098  *      sampling packet.
1099  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1100  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1101  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1102  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1103  *      forward. Setting a negative value reset the rx headroom to the
1104  *      default value.
1105  *
1106  */
1107 struct net_device_ops {
1108         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1109         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1110         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1111         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1112         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1113                                                   struct net_device *dev);
1114         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1115                                                       struct net_device *dev,
1116                                                       netdev_features_t features);
1117         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1118                                                     struct sk_buff *skb,
1119                                                     void *accel_priv,
1120                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1121         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1122                                                        int flags);
1123         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1124         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1125                                                        void *addr);
1126         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1127         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1128                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1129         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1130                                                   struct ifmap *map);
1131         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1132                                                   int new_mtu);
1133         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1134                                                    struct neigh_parms *);
1135         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1136
1137         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1138                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1139         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1140
1141         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1142                                                        __be16 proto, u16 vid);
1143         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1144                                                         __be16 proto, u16 vid);
1145 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1146         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1147         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1148                                                      struct netpoll_info *info);
1149         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1150 #endif
1151 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1152         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1153 #endif
1154         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1155                                                   int queue, u8 *mac);
1156         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1157                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1158         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1159                                                    int vf, int min_tx_rate,
1160                                                    int max_tx_rate);
1161         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1162                                                        int vf, bool setting);
1163         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1164                                                     int vf, bool setting);
1165         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1166                                                      int vf,
1167                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1168         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1169                                                          int vf, int link_state);
1170         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1171                                                     int vf,
1172                                                     struct ifla_vf_stats
1173                                                     *vf_stats);
1174         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1175                                                    int vf,
1176                                                    struct nlattr *port[]);
1177         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1178                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1179         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1180                                                    struct net_device *dev,
1181                                                    int vf, bool setting);
1182         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1183                                                 u32 handle,
1184                                                 __be16 protocol,
1185                                                 struct tc_to_netdev *tc);
1186 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1187         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1188         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1189         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1190                                                       u16 xid,
1191                                                       struct scatterlist *sgl,
1192                                                       unsigned int sgc);
1193         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1194                                                      u16 xid);
1195         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1196                                                        u16 xid,
1197                                                        struct scatterlist *sgl,
1198                                                        unsigned int sgc);
1199         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1200                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1201 #endif
1202
1203 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1204 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1205 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1206         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1207                                                     u64 *wwn, int type);
1208 #endif
1209
1210 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1211         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1212                                                      const struct sk_buff *skb,
1213                                                      u16 rxq_index,
1214                                                      u32 flow_id);
1215 #endif
1216         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1217                                                  struct net_device *slave_dev);
1218         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1219                                                  struct net_device *slave_dev);
1220         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1221                                                     netdev_features_t features);
1222         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1223                                                     netdev_features_t features);
1224         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1225         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1226
1227         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1228                                                struct nlattr *tb[],
1229                                                struct net_device *dev,
1230                                                const unsigned char *addr,
1231                                                u16 vid,
1232                                                u16 flags);
1233         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1234                                                struct nlattr *tb[],
1235                                                struct net_device *dev,
1236                                                const unsigned char *addr,
1237                                                u16 vid);
1238         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1239                                                 struct netlink_callback *cb,
1240                                                 struct net_device *dev,
1241                                                 struct net_device *filter_dev,
1242                                                 int idx);
1243
1244         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1245                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1246                                                       u16 flags);
1247         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1248                                                       u32 pid, u32 seq,
1249                                                       struct net_device *dev,
1250                                                       u32 filter_mask,
1251                                                       int nlflags);
1252         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1253                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1254                                                       u16 flags);
1255         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1256                                                       bool new_carrier);
1257         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1258                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1259         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1260                                                           char *name, size_t len);
1261         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1262                                                       sa_family_t sa_family,
1263                                                       __be16 port);
1264         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1265                                                       sa_family_t sa_family,
1266                                                       __be16 port);
1267         void                    (*ndo_add_geneve_port)(struct  net_device *dev,
1268                                                        sa_family_t sa_family,
1269                                                        __be16 port);
1270         void                    (*ndo_del_geneve_port)(struct  net_device *dev,
1271                                                        sa_family_t sa_family,
1272                                                        __be16 port);
1273         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1274                                                         struct net_device *dev);
1275         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1276                                                         void *priv);
1277
1278         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1279                                                         struct net_device *dev,
1280                                                         void *priv);
1281         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1282         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1283                                                       int queue_index,
1284                                                       u32 maxrate);
1285         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1286         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1287                                                          bool proto_down);
1288         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1289                                                        struct sk_buff *skb);
1290         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1291                                                        int needed_headroom);
1292 };
1293
1294 /**
1295  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1296  *
1297  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1298  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1299  * userspace, this means that the order of these flags can change
1300  * during any kernel release.
1301  *
1302  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1303  *
1304  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1305  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1306  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1307  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1308  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1309  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1310  *      release skb->dst
1311  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1312  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1313  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1314  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1315  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1316  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1317  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1318  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1319  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1320  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1321  *      change when it's running
1322  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1323  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1324  *      underlying stacked devices
1325  * @IFF_IPVLAN_MASTER: IPvlan master device
1326  * @IFF_IPVLAN_SLAVE: IPvlan slave device
1327  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1328  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1329  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1330  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1331  * @IFF_TEAM: device is a team device
1332  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1333  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1334  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1335  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1336  */
1337 enum netdev_priv_flags {
1338         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1339         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1340         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1341         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1342         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1343         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1344         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1345         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1346         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1347         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1348         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1349         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1350         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1351         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1352         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1353         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1354         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1355         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1356         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1357         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1358         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1359         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1360         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1361         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1362         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1363         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<25,
1364         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<26,
1365         IFF_MACSEC                      = 1<<27,
1366 };
1367
1368 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1369 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1370 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1371 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1372 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1373 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1374 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1375 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1376 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1377 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1378 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1379 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1380 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1381 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1382 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1383 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1384 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1385 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1386 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1387 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1388 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1389 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1390 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1391 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1392 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1393 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1394 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1395
1396 /**
1397  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1398  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1399  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1400  *              almost every data structure used in the INET module.
1401  *
1402  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1403  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1404  *              of the interface.
1405  *
1406  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1407  *      @ifalias:       SNMP alias
1408  *      @mem_end:       Shared memory end
1409  *      @mem_start:     Shared memory start
1410  *      @base_addr:     Device I/O address
1411  *      @irq:           Device IRQ number
1412  *
1413  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1414  *
1415  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1416  *      @dev_list:      The global list of network devices
1417  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1418  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1419  *                      device, see the function unregister_netdev
1420  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1421  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1422  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1423  *
1424  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1425  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1426  *      @features:      Currently active device features
1427  *      @hw_features:   User-changeable features
1428  *
1429  *      @wanted_features:       User-requested features
1430  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1431  *
1432  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1433  *                              This field indicates what encapsulation
1434  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1435  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1436  *
1437  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1438  *
1439  *      @ifindex:       interface index
1440  *      @group:         The group, that the device belongs to
1441  *
1442  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1443  *                      rtnl_link_stats64 instead
1444  *
1445  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1446  *                      do not use this in drivers
1447  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1448  *                      do not use this in drivers
1449  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1450  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1451  *
1452  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1453  *                              instead of ioctl,
1454  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1455  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1456  *
1457  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1458  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1459  *      @ethtool_ops:   Management operations
1460  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1461  *                      of Layer 2 headers.
1462  *
1463  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1464  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1465  *                      see if.h for the definitions
1466  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1467  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1468  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1469  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1470  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1471  *      @dma:           DMA channel
1472  *      @mtu:           Interface MTU value
1473  *      @type:          Interface hardware type
1474  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1475  *
1476  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1477  *                        cases can this be guaranteed
1478  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1479  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1480  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1481  *
1482  *      interface address info:
1483  *
1484  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1485  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1486  *      @addr_len:              Hardware address length
1487  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1488  *                              initialized only in atm/clip.c
1489  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1490  *                              the same link layer address
1491  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1492  *                              the same function
1493  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1494  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1495  *                              has been enabled due to the need to listen to
1496  *                              additional unicast addresses in a device that
1497  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1498  *      @uc:                    unicast mac addresses
1499  *      @mc:                    multicast mac addresses
1500  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1501  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1502  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1503  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1504  *                              exit from working in Promiscuous mode
1505  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1506  *
1507  *      @vlan_info:     VLAN info
1508  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1509  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1510  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1511  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1512  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1513  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1514  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1515  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1516  *
1517  *      @last_rx:       Time of last Rx
1518  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1519  *                      because most packets are unicast)
1520  *
1521  *      @_rx:                   Array of RX queues
1522  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1523  *                              allocated at register_netdev() time
1524  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1525  *
1526  *      @rx_handler:            handler for received packets
1527  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1528  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1529  *      @broadcast:             hw bcast address
1530  *
1531  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1532  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1533  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1534  *                      operation is defined
1535  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1536  *
1537  *      @_tx:                   Array of TX queues
1538  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1539  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1540  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1541  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1542  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1543  *
1544  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1545  *
1546  *      @offload_fwd_mark:      Offload device fwding mark
1547  *
1548  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1549  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1550  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1551  *      @watchdog_timer:        List of timers
1552  *
1553  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1554  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1555  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1556  *
1557  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1558  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1559  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1560  *                              a new link
1561  *
1562  *      @destructor:            Called from unregister,
1563  *                              can be used to call free_netdev
1564  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1565  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1566  *
1567  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1568  *      @lstats:        Loopback statistics
1569  *      @tstats:        Tunnel statistics
1570  *      @dstats:        Dummy statistics
1571  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1572  *
1573  *      @garp_port:     GARP
1574  *      @mrp_port:      MRP
1575  *
1576  *      @dev:           Class/net/name entry
1577  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1578  *                      sysfs groups
1579  *
1580  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1581  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1582  *
1583  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1584  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1585  *                      NIC for GSO
1586  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1587  *                      NIC for GSO
1588  *
1589  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1590  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1591  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1592  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1593  *
1594  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1595  *
1596  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1597  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1598  *                      for hardware timestamping
1599  *
1600  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1601  *
1602  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1603  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1604  *                      switch port.
1605  *
1606  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1607  *      moves out.
1608  */
1609
1610 struct net_device {
1611         char                    name[IFNAMSIZ];
1612         struct hlist_node       name_hlist;
1613         char                    *ifalias;
1614         /*
1615          *      I/O specific fields
1616          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1617          */
1618         unsigned long           mem_end;
1619         unsigned long           mem_start;
1620         unsigned long           base_addr;
1621         int                     irq;
1622
1623         atomic_t                carrier_changes;
1624
1625         /*
1626          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1627          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1628          *      part of the usual set specified in Space.c.
1629          */
1630
1631         unsigned long           state;
1632
1633         struct list_head        dev_list;
1634         struct list_head        napi_list;
1635         struct list_head        unreg_list;
1636         struct list_head        close_list;
1637         struct list_head        ptype_all;
1638         struct list_head        ptype_specific;
1639
1640         struct {
1641                 struct list_head upper;
1642                 struct list_head lower;
1643         } adj_list;
1644
1645         struct {
1646                 struct list_head upper;
1647                 struct list_head lower;
1648         } all_adj_list;
1649
1650         netdev_features_t       features;
1651         netdev_features_t       hw_features;
1652         netdev_features_t       wanted_features;
1653         netdev_features_t       vlan_features;
1654         netdev_features_t       hw_enc_features;
1655         netdev_features_t       mpls_features;
1656
1657         int                     ifindex;
1658         int                     group;
1659
1660         struct net_device_stats stats;
1661
1662         atomic_long_t           rx_dropped;
1663         atomic_long_t           tx_dropped;
1664         atomic_long_t           rx_nohandler;
1665
1666 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1667         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1668         struct iw_public_data * wireless_data;
1669 #endif
1670         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1671         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1672 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1673         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1674 #endif
1675 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1676         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1677 #endif
1678
1679         const struct header_ops *header_ops;
1680
1681         unsigned int            flags;
1682         unsigned int            priv_flags;
1683
1684         unsigned short          gflags;
1685         unsigned short          padded;
1686
1687         unsigned char           operstate;
1688         unsigned char           link_mode;
1689
1690         unsigned char           if_port;
1691         unsigned char           dma;
1692
1693         unsigned int            mtu;
1694         unsigned short          type;
1695         unsigned short          hard_header_len;
1696
1697         unsigned short          needed_headroom;
1698         unsigned short          needed_tailroom;
1699
1700         /* Interface address info. */
1701         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1702         unsigned char           addr_assign_type;
1703         unsigned char           addr_len;
1704         unsigned short          neigh_priv_len;
1705         unsigned short          dev_id;
1706         unsigned short          dev_port;
1707         spinlock_t              addr_list_lock;
1708         unsigned char           name_assign_type;
1709         bool                    uc_promisc;
1710         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1711         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1712         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1713
1714 #ifdef CONFIG_SYSFS
1715         struct kset             *queues_kset;
1716 #endif
1717         unsigned int            promiscuity;
1718         unsigned int            allmulti;
1719
1720
1721         /* Protocol specific pointers */
1722
1723 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1724         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1725 #endif
1726 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1727         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1728 #endif
1729 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1730         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1731 #endif
1732         void                    *atalk_ptr;
1733         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1734         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1735         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1736         void                    *ax25_ptr;
1737         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1738         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1739 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1740         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1741 #endif
1742
1743 /*
1744  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1745  */
1746         unsigned long           last_rx;
1747
1748         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1749         unsigned char           *dev_addr;
1750
1751
1752 #ifdef CONFIG_SYSFS
1753         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1754
1755         unsigned int            num_rx_queues;
1756         unsigned int            real_num_rx_queues;
1757
1758 #endif
1759
1760         unsigned long           gro_flush_timeout;
1761         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1762         void __rcu              *rx_handler_data;
1763
1764 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1765         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1766 #endif
1767         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1768 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1769         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1770 #endif
1771
1772         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1773 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1774         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1775 #endif
1776         struct hlist_node       index_hlist;
1777
1778 /*
1779  * Cache lines mostly used on transmit path
1780  */
1781         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1782         unsigned int            num_tx_queues;
1783         unsigned int            real_num_tx_queues;
1784         struct Qdisc            *qdisc;
1785         unsigned long           tx_queue_len;
1786         spinlock_t              tx_global_lock;
1787         int                     watchdog_timeo;
1788
1789 #ifdef CONFIG_XPS
1790         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1791 #endif
1792 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1793         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1794 #endif
1795 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1796         u32                     offload_fwd_mark;
1797 #endif
1798
1799         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1800
1801         /*
1802          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1803          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1804          */
1805         unsigned long           trans_start;
1806
1807         struct timer_list       watchdog_timer;
1808
1809         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1810         struct list_head        todo_list;
1811
1812         struct list_head        link_watch_list;
1813
1814         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1815                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1816                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1817                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1818                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1819                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1820         } reg_state:8;
1821
1822         bool dismantle;
1823
1824         enum {
1825                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1826                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1827         } rtnl_link_state:16;
1828
1829         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1830
1831 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1832         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1833 #endif
1834
1835         possible_net_t                  nd_net;
1836
1837         /* mid-layer private */
1838         union {
1839                 void                                    *ml_priv;
1840                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1841                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1842                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1843                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1844         };
1845
1846         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1847         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1848
1849         struct device   dev;
1850         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1851         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1852
1853         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1854
1855         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1856 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1857         unsigned int            gso_max_size;
1858 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1859         u16                     gso_max_segs;
1860         u16                     gso_min_segs;
1861 #ifdef CONFIG_DCB
1862         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1863 #endif
1864         u8 num_tc;
1865         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1866         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1867
1868 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1869         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1870 #endif
1871 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1872         struct netprio_map __rcu *priomap;
1873 #endif
1874         struct phy_device *phydev;
1875         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1876         bool proto_down;
1877 };
1878 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1879
1880 #define NETDEV_ALIGN            32
1881
1882 static inline
1883 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1884 {
1885         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1886 }
1887
1888 static inline
1889 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1890 {
1891         if (tc >= dev->num_tc)
1892                 return -EINVAL;
1893
1894         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1895         return 0;
1896 }
1897
1898 static inline
1899 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1900 {
1901         dev->num_tc = 0;
1902         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1903         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1904 }
1905
1906 static inline
1907 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1908 {
1909         if (tc >= dev->num_tc)
1910                 return -EINVAL;
1911
1912         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1913         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1914         return 0;
1915 }
1916
1917 static inline
1918 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1919 {
1920         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1921                 return -EINVAL;
1922
1923         dev->num_tc = num_tc;
1924         return 0;
1925 }
1926
1927 static inline
1928 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1929 {
1930         return dev->num_tc;
1931 }
1932
1933 static inline
1934 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1935                                          unsigned int index)
1936 {
1937         return &dev->_tx[index];
1938 }
1939
1940 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1941                                                     const struct sk_buff *skb)
1942 {
1943         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1944 }
1945
1946 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1947                                             void (*f)(struct net_device *,
1948                                                       struct netdev_queue *,
1949                                                       void *),
1950                                             void *arg)
1951 {
1952         unsigned int i;
1953
1954         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1955                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1956 }
1957
1958 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1959                                     struct sk_buff *skb,
1960                                     void *accel_priv);
1961
1962 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
1963  * when forwarding to this dev
1964  */
1965 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
1966 {
1967         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
1968 }
1969
1970 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
1971 {
1972         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
1973                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
1974 }
1975
1976 /* set the device rx headroom to the dev's default */
1977 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
1978 {
1979         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
1980 }
1981
1982 /*
1983  * Net namespace inlines
1984  */
1985 static inline
1986 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1987 {
1988         return read_pnet(&dev->nd_net);
1989 }
1990
1991 static inline
1992 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1993 {
1994         write_pnet(&dev->nd_net, net);
1995 }
1996
1997 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1998 {
1999 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
2000         if (dev->dsa_ptr != NULL)
2001                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
2002 #endif
2003         return false;
2004 }
2005
2006 /**
2007  *      netdev_priv - access network device private data
2008  *      @dev: network device
2009  *
2010  * Get network device private data
2011  */
2012 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2013 {
2014         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2015 }
2016
2017 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2018  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2019  */
2020 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2021
2022 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2023  * fine-grained identification of different network device types. For
2024  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2025  */
2026 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2027
2028 /* Default NAPI poll() weight
2029  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2030  */
2031 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2032
2033 /**
2034  *      netif_napi_add - initialize a napi context
2035  *      @dev:  network device
2036  *      @napi: napi context
2037  *      @poll: polling function
2038  *      @weight: default weight
2039  *
2040  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
2041  * *any* of the other napi related functions.
2042  */
2043 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2044                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2045
2046 /**
2047  *      netif_tx_napi_add - initialize a napi context
2048  *      @dev:  network device
2049  *      @napi: napi context
2050  *      @poll: polling function
2051  *      @weight: default weight
2052  *
2053  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2054  * to exclusively poll a TX queue.
2055  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2056  */
2057 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2058                                      struct napi_struct *napi,
2059                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2060                                      int weight)
2061 {
2062         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2063         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2064 }
2065
2066 /**
2067  *  netif_napi_del - remove a napi context
2068  *  @napi: napi context
2069  *
2070  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
2071  */
2072 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2073
2074 struct napi_gro_cb {
2075         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2076         void *frag0;
2077
2078         /* Length of frag0. */
2079         unsigned int frag0_len;
2080
2081         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2082         int data_offset;
2083
2084         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2085         u16     flush;
2086
2087         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2088         u16     flush_id;
2089
2090         /* Number of segments aggregated. */
2091         u16     count;
2092
2093         /* Start offset for remote checksum offload */
2094         u16     gro_remcsum_start;
2095
2096         /* jiffies when first packet was created/queued */
2097         unsigned long age;
2098
2099         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2100         u16     proto;
2101
2102         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2103         u8      same_flow:1;
2104
2105         /* Used in tunnel GRO receive */
2106         u8      encap_mark:1;
2107
2108         /* GRO checksum is valid */
2109         u8      csum_valid:1;
2110
2111         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2112         u8      csum_cnt:3;
2113
2114         /* Free the skb? */
2115         u8      free:2;
2116 #define NAPI_GRO_FREE             1
2117 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2118
2119         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2120         u8      is_ipv6:1;
2121
2122         /* 7 bit hole */
2123
2124         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2125         __wsum  csum;
2126
2127         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2128         struct sk_buff *last;
2129 };
2130
2131 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2132
2133 struct packet_type {
2134         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2135         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2136         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2137                                          struct net_device *,
2138                                          struct packet_type *,
2139                                          struct net_device *);
2140         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2141                                             struct sock *sk);
2142         void                    *af_packet_priv;
2143         struct list_head        list;
2144 };
2145
2146 struct offload_callbacks {
2147         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2148                                                 netdev_features_t features);
2149         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2150                                                  struct sk_buff *skb);
2151         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2152 };
2153
2154 struct packet_offload {
2155         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2156         u16                      priority;
2157         struct offload_callbacks callbacks;
2158         struct list_head         list;
2159 };
2160
2161 struct udp_offload;
2162
2163 struct udp_offload_callbacks {
2164         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2165                                                  struct sk_buff *skb,
2166                                                  struct udp_offload *uoff);
2167         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb,
2168                                                 int nhoff,
2169                                                 struct udp_offload *uoff);
2170 };
2171
2172 struct udp_offload {
2173         __be16                   port;
2174         u8                       ipproto;
2175         struct udp_offload_callbacks callbacks;
2176 };
2177
2178 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
2179 struct pcpu_sw_netstats {
2180         u64     rx_packets;
2181         u64     rx_bytes;
2182         u64     tx_packets;
2183         u64     tx_bytes;
2184         struct u64_stats_sync   syncp;
2185 };
2186
2187 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2188 ({                                                                      \
2189         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2190         if (pcpu_stats) {                                               \
2191                 int __cpu;                                              \
2192                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2193                         typeof(type) *stat;                             \
2194                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2195                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2196                 }                                                       \
2197         }                                                               \
2198         pcpu_stats;                                                     \
2199 })
2200
2201 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2202         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2203
2204 enum netdev_lag_tx_type {
2205         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2206         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2207         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2208         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2209         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2210         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2211 };
2212
2213 struct netdev_lag_upper_info {
2214         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2215 };
2216
2217 struct netdev_lag_lower_state_info {
2218         u8 link_up : 1,
2219            tx_enabled : 1;
2220 };
2221
2222 #include <linux/notifier.h>
2223
2224 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2225  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2226  * types.
2227  */
2228 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2229 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2230 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2231                                    detected a hardware crash and restarted
2232                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2233                                    once done */
2234 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2235 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2236 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2237 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2238 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2239 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2240 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2241 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2242 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2243 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2244 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2245 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2246 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2247 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2248 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2249 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2250 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2251 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2252 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2253 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2254 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2255 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2256 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2257 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2258
2259 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2260 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2261
2262 struct netdev_notifier_info {
2263         struct net_device *dev;
2264 };
2265
2266 struct netdev_notifier_change_info {
2267         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2268         unsigned int flags_changed;
2269 };
2270
2271 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2272         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2273         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2274         bool master; /* is upper dev master */
2275         bool linking; /* is the nofication for link or unlink */
2276         void *upper_info; /* upper dev info */
2277 };
2278
2279 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2280         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2281         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2282 };
2283
2284 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2285                                              struct net_device *dev)
2286 {
2287         info->dev = dev;
2288 }
2289
2290 static inline struct net_device *
2291 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2292 {
2293         return info->dev;
2294 }
2295
2296 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2297
2298
2299 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2300
2301 #define for_each_netdev(net, d)         \
2302                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2303 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2304                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2305 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2306                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2307 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2308                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2309 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2310                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2311 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2312         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2313 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2314                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2315                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2316 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2317
2318 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2319 {
2320         struct list_head *lh;
2321         struct net *net;
2322
2323         net = dev_net(dev);
2324         lh = dev->dev_list.next;
2325         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2326 }
2327
2328 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2329 {
2330         struct list_head *lh;
2331         struct net *net;
2332
2333         net = dev_net(dev);
2334         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2335         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2336 }
2337
2338 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2339 {
2340         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2341                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2342 }
2343
2344 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2345 {
2346         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2347
2348         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2349 }
2350
2351 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2352 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2353 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2354                                        const char *hwaddr);
2355 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2356 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2357 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2358 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2359 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2360 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2361 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2362
2363 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2364 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2365 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2366                                       unsigned short mask);
2367 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2368 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2369 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2370 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2371 int dev_open(struct net_device *dev);
2372 int dev_close(struct net_device *dev);
2373 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2374 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2375 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2376 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2377 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2378 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2379 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2380 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2381 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2382 {
2383         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2384 }
2385
2386 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2387 void free_netdev(struct net_device *dev);
2388 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2389 void synchronize_net(void);
2390 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2391
2392 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2393 static inline int dev_recursion_level(void)
2394 {
2395         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2396 }
2397
2398 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2399 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2400 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2401 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2402 int dev_restart(struct net_device *dev);
2403 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2404
2405 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2406 {
2407         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2408 }
2409
2410 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2411 {
2412         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2413 }
2414
2415 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2416 {
2417         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2418 }
2419
2420 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2421                                         unsigned int offset)
2422 {
2423         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2424 }
2425
2426 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2427 {
2428         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2429 }
2430
2431 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2432                                         unsigned int offset)
2433 {
2434         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2435                 return NULL;
2436
2437         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2438         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2439         return skb->data + offset;
2440 }
2441
2442 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2443 {
2444         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2445                skb_network_offset(skb);
2446 }
2447
2448 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2449                                         const void *start, unsigned int len)
2450 {
2451         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2452                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2453                                                   csum_partial(start, len, 0));
2454 }
2455
2456 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2457  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2458  * offsets and fields in sk_buff.
2459  */
2460
2461 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2462
2463 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2464 {
2465         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2466 }
2467
2468 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2469                                                       bool zero_okay,
2470                                                       __sum16 check)
2471 {
2472         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2473                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2474                  skb_gro_offset(skb)) &&
2475                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2476                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2477                 (!zero_okay || check));
2478 }
2479
2480 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2481                                                            __wsum psum)
2482 {
2483         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2484             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2485                 return 0;
2486
2487         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2488
2489         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2490 }
2491
2492 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2493 {
2494         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2495                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2496                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2497         } else {
2498                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2499                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2500                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2501                  */
2502                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2503         }
2504 }
2505
2506 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2507                                     compute_pseudo)                     \
2508 ({                                                                      \
2509         __sum16 __ret = 0;                                              \
2510         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2511                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2512                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2513         if (__ret)                                                      \
2514                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2515         else                                                            \
2516                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2517         __ret;                                                          \
2518 })
2519
2520 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2521         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2522
2523 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2524                                              compute_pseudo)            \
2525         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2526
2527 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2528         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2529
2530 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2531 {
2532         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2533                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2534 }
2535
2536 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2537                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2538 {
2539         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2540         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2541 }
2542
2543 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2544 do {                                                                    \
2545         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2546                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2547                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2548 } while (0)
2549
2550 struct gro_remcsum {
2551         int offset;
2552         __wsum delta;
2553 };
2554
2555 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2556 {
2557         grc->offset = 0;
2558         grc->delta = 0;
2559 }
2560
2561 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2562                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2563                                             int start, int offset,
2564                                             struct gro_remcsum *grc,
2565                                             bool nopartial)
2566 {
2567         __wsum delta;
2568         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2569
2570         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2571
2572         if (!nopartial) {
2573                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2574                 return ptr;
2575         }
2576
2577         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2578         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2579                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2580                 if (!ptr)
2581                         return NULL;
2582         }
2583
2584         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2585                                start, offset);
2586
2587         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2588         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2589
2590         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2591         grc->delta = delta;
2592
2593         return ptr;
2594 }
2595
2596 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2597                                            struct gro_remcsum *grc)
2598 {
2599         void *ptr;
2600         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2601
2602         if (!grc->delta)
2603                 return;
2604
2605         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2606         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2607                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2608                 if (!ptr)
2609                         return;
2610         }
2611
2612         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2613 }
2614
2615 struct skb_csum_offl_spec {
2616         __u16           ipv4_okay:1,
2617                         ipv6_okay:1,
2618                         encap_okay:1,
2619                         ip_options_okay:1,
2620                         ext_hdrs_okay:1,
2621                         tcp_okay:1,
2622                         udp_okay:1,
2623                         sctp_okay:1,
2624                         vlan_okay:1,
2625                         no_encapped_ipv6:1,
2626                         no_not_encapped:1;
2627 };
2628
2629 bool __skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2630                             const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2631                             bool *csum_encapped,
2632                             bool csum_help);
2633
2634 static inline bool skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2635                                         const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2636                                         bool *csum_encapped,
2637                                         bool csum_help)
2638 {
2639         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
2640                 return false;
2641
2642         return __skb_csum_offload_chk(skb, spec, csum_encapped, csum_help);
2643 }
2644
2645 static inline bool skb_csum_offload_chk_help(struct sk_buff *skb,
2646                                              const struct skb_csum_offl_spec *spec)
2647 {
2648         bool csum_encapped;
2649
2650         return skb_csum_offload_chk(skb, spec, &csum_encapped, true);
2651 }
2652
2653 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn(struct sk_buff *skb)
2654 {
2655         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2656                 .ipv4_okay = 1,
2657                 .ip_options_okay = 1,
2658                 .ipv6_okay = 1,
2659                 .vlan_okay = 1,
2660                 .tcp_okay = 1,
2661                 .udp_okay = 1,
2662         };
2663
2664         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2665 }
2666
2667 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn_v4_only(struct sk_buff *skb)
2668 {
2669         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2670                 .ipv4_okay = 1,
2671                 .ip_options_okay = 1,
2672                 .tcp_okay = 1,
2673                 .udp_okay = 1,
2674                 .vlan_okay = 1,
2675         };
2676
2677         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2678 }
2679
2680 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2681                                   unsigned short type,
2682                                   const void *daddr, const void *saddr,
2683                                   unsigned int len)
2684 {
2685         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2686                 return 0;
2687
2688         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2689 }
2690
2691 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2692                                    unsigned char *haddr)
2693 {
2694         const struct net_device *dev = skb->dev;
2695
2696         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2697                 return 0;
2698         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2699 }
2700
2701 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2702 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2703                                        char *ll_header, int len)
2704 {
2705         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2706                 return true;
2707
2708         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2709                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2710                 return true;
2711         }
2712
2713         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2714                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2715
2716         return false;
2717 }
2718
2719 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2720 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2721 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2722 {
2723         return register_gifconf(family, NULL);
2724 }
2725
2726 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2727 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2728 struct sd_flow_limit {
2729         u64                     count;
2730         unsigned int            num_buckets;
2731         unsigned int            history_head;
2732         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2733         u8                      buckets[];
2734 };
2735
2736 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2737 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2738
2739 /*
2740  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2741  */
2742 struct softnet_data {
2743         struct list_head        poll_list;
2744         struct sk_buff_head     process_queue;
2745
2746         /* stats */
2747         unsigned int            processed;
2748         unsigned int            time_squeeze;
2749         unsigned int            cpu_collision;
2750         unsigned int            received_rps;
2751 #ifdef CONFIG_RPS
2752         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2753 #endif
2754 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2755         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2756 #endif
2757         struct Qdisc            *output_queue;
2758         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2759         struct sk_buff          *completion_queue;
2760
2761 #ifdef CONFIG_RPS
2762         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2763         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2764         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2765         unsigned int            cpu;
2766         unsigned int            input_queue_head;
2767         unsigned int            input_queue_tail;
2768 #endif
2769         unsigned int            dropped;
2770         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2771         struct napi_struct      backlog;
2772
2773 };
2774
2775 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2776 {
2777 #ifdef CONFIG_RPS
2778         sd->input_queue_head++;
2779 #endif
2780 }
2781
2782 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2783                                               unsigned int *qtail)
2784 {
2785 #ifdef CONFIG_RPS
2786         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2787 #endif
2788 }
2789
2790 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2791
2792 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2793 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2794
2795 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2796 {
2797         unsigned int i;
2798
2799         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2800                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2801 }
2802
2803 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2804 {
2805         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2806 }
2807
2808 /**
2809  *      netif_start_queue - allow transmit
2810  *      @dev: network device
2811  *
2812  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2813  */
2814 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2815 {
2816         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2817 }
2818
2819 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2820 {
2821         unsigned int i;
2822
2823         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2824                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2825                 netif_tx_start_queue(txq);
2826         }
2827 }
2828
2829 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2830
2831 /**
2832  *      netif_wake_queue - restart transmit
2833  *      @dev: network device
2834  *
2835  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2836  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2837  */
2838 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2839 {
2840         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2841 }
2842
2843 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2844 {
2845         unsigned int i;
2846
2847         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2848                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2849                 netif_tx_wake_queue(txq);
2850         }
2851 }
2852
2853 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2854 {
2855         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2856 }
2857
2858 /**
2859  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2860  *      @dev: network device
2861  *
2862  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2863  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2864  */
2865 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2866 {
2867         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2868 }
2869
2870 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2871
2872 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2873 {
2874         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2875 }
2876
2877 /**
2878  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2879  *      @dev: network device
2880  *
2881  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2882  */
2883 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2884 {
2885         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2886 }
2887
2888 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2889 {
2890         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2891 }
2892
2893 static inline bool
2894 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2895 {
2896         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2897 }
2898
2899 static inline bool
2900 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2901 {
2902         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2903 }
2904
2905 /**
2906  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2907  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2908  *
2909  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2910  * to give appropriate hint to the cpu.
2911  */
2912 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2913 {
2914 #ifdef CONFIG_BQL
2915         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2916 #endif
2917 }
2918
2919 /**
2920  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2921  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2922  *
2923  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2924  * to give appropriate hint to the cpu.
2925  */
2926 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2927 {
2928 #ifdef CONFIG_BQL
2929         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2930 #endif
2931 }
2932
2933 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2934                                         unsigned int bytes)
2935 {
2936 #ifdef CONFIG_BQL
2937         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2938
2939         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2940                 return;
2941
2942         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2943
2944         /*
2945          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2946          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2947          * before checking the XOFF flag.
2948          */
2949         smp_mb();
2950
2951         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2952         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2953                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2954 #endif
2955 }
2956
2957 /**
2958  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2959  *      @dev: network device
2960  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2961  *
2962  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2963  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2964  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2965  */
2966 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2967 {
2968         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2969 }
2970
2971 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2972                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2973 {
2974 #ifdef CONFIG_BQL
2975         if (unlikely(!bytes))
2976                 return;
2977
2978         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2979
2980         /*
2981          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2982          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2983          * be stopped forever
2984          */
2985         smp_mb();
2986
2987         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2988                 return;
2989
2990         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2991                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2992 #endif
2993 }
2994
2995 /**
2996  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2997  *      @dev: network device
2998  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2999  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
3000  *
3001  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
3002  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
3003  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
3004  */
3005 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
3006                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
3007 {
3008         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3009 }
3010
3011 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3012 {
3013 #ifdef CONFIG_BQL
3014         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3015         dql_reset(&q->dql);
3016 #endif
3017 }
3018
3019 /**
3020  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3021  *      @dev_queue: network device
3022  *
3023  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3024  *      software flow control OFF bit for this network device
3025  */
3026 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3027 {
3028         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3029 }
3030
3031 /**
3032  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3033  *      @dev: network device
3034  *      @queue_index: given tx queue index
3035  *
3036  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3037  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3038  */
3039 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3040 {
3041         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3042                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3043                                      dev->name, queue_index,
3044                                      dev->real_num_tx_queues);
3045                 return 0;
3046         }
3047
3048         return queue_index;
3049 }
3050
3051 /**
3052  *      netif_running - test if up
3053  *      @dev: network device
3054  *
3055  *      Test if the device has been brought up.
3056  */
3057 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3058 {
3059         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3060 }
3061
3062 /*
3063  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
3064  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3065  * done at the overall netdevice level.
3066  * Also test the device if we're multiqueue.
3067  */
3068
3069 /**
3070  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3071  *      @dev: network device
3072  *      @queue_index: sub queue index
3073  *
3074  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3075  */
3076 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3077 {
3078         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3079
3080         netif_tx_start_queue(txq);
3081 }
3082
3083 /**
3084  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3085  *      @dev: network device
3086  *      @queue_index: sub queue index
3087  *
3088  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3089  */
3090 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3091 {
3092         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3093         netif_tx_stop_queue(txq);
3094 }
3095
3096 /**
3097  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3098  *      @dev: network device
3099  *      @queue_index: sub queue index
3100  *
3101  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3102  */
3103 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3104                                             u16 queue_index)
3105 {
3106         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3107
3108         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3109 }
3110
3111 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3112                                           struct sk_buff *skb)
3113 {
3114         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3115 }
3116
3117 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
3118
3119 #ifdef CONFIG_XPS
3120 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3121                         u16 index);
3122 #else
3123 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3124                                       const struct cpumask *mask,
3125                                       u16 index)
3126 {
3127         return 0;
3128 }
3129 #endif
3130
3131 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3132                   unsigned int num_tx_queues);
3133
3134 /*
3135  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3136  * as a distribution range limit for the returned value.
3137  */
3138 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3139                               struct sk_buff *skb)
3140 {
3141         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3142 }
3143
3144 /**
3145  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3146  *      @dev: network device
3147  *
3148  * Check if device has multiple transmit queues
3149  */
3150 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3151 {
3152         return dev->num_tx_queues > 1;
3153 }
3154
3155 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3156
3157 #ifdef CONFIG_SYSFS
3158 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3159 #else
3160 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3161                                                 unsigned int rxq)
3162 {
3163         return 0;
3164 }
3165 #endif
3166
3167 #ifdef CONFIG_SYSFS
3168 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3169                 struct netdev_rx_queue *queue)
3170 {
3171         struct net_device *dev = queue->dev;
3172         int index = queue - dev->_rx;
3173
3174         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3175         return index;
3176 }
3177 #endif
3178
3179 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3180 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3181
3182 enum skb_free_reason {
3183         SKB_REASON_CONSUMED,
3184         SKB_REASON_DROPPED,
3185 };
3186
3187 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3188 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3189
3190 /*
3191  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3192  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3193  * (in_irq() || irqs_disabled())
3194  *
3195  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3196  *
3197  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3198  *  replacing kfree_skb(skb)
3199  *
3200  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3201  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3202  *
3203  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3204  *  replacing kfree_skb(skb)
3205  *
3206  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3207  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3208  */
3209 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3210 {
3211         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3212 }
3213
3214 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3215 {
3216         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3217 }
3218
3219 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3220 {
3221         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3222 }
3223
3224 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3225 {
3226         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3227 }
3228
3229 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3230 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3231 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3232 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3233 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3234 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3235 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3236 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3237 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3238
3239 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3240 {
3241         kfree_skb(napi->skb);
3242         napi->skb = NULL;
3243 }
3244
3245 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3246                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3247                                void *rx_handler_data);
3248 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3249
3250 bool dev_valid_name(const char *name);
3251 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3252 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3253 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3254 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3255 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3256 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3257                         unsigned int gchanges);
3258 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3259 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3260 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3261 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3262 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3263 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3264 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3265 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3266                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3267 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3268                            char *name, size_t len);
3269 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3270 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3271 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3272                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3273 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3274 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3275 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3276
3277 extern int              netdev_budget;
3278
3279 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3280 void netdev_run_todo(void);
3281
3282 /**
3283  *      dev_put - release reference to device
3284  *      @dev: network device
3285  *
3286  * Release reference to device to allow it to be freed.
3287  */
3288 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3289 {
3290         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3291 }
3292
3293 /**
3294  *      dev_hold - get reference to device
3295  *      @dev: network device
3296  *
3297  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3298  */
3299 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3300 {
3301         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3302 }
3303
3304 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3305  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3306  * who is responsible for serialization of these calls.
3307  *
3308  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3309  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3310  * kind of lower layer not just hardware media.
3311  */
3312
3313 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3314 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3315 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3316
3317 /**
3318  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3319  *      @dev: network device
3320  *
3321  * Check if carrier is present on device
3322  */
3323 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3324 {
3325         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3326 }
3327
3328 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3329
3330 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3331
3332 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3333
3334 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3335
3336 /**
3337  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3338  *      @dev: network device
3339  *
3340  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3341  *
3342  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3343  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3344  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3345  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3346  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3347  *
3348  */
3349 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3350 {
3351         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3352                 linkwatch_fire_event(dev);
3353 }
3354
3355 /**
3356  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3357  *      @dev: network device
3358  *
3359  * Device is not in dormant state.
3360  */
3361 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3362 {
3363         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3364                 linkwatch_fire_event(dev);
3365 }
3366
3367 /**
3368  *      netif_dormant - test if carrier present
3369  *      @dev: network device
3370  *
3371  * Check if carrier is present on device
3372  */
3373 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3374 {
3375         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3376 }
3377
3378
3379 /**
3380  *      netif_oper_up - test if device is operational
3381  *      @dev: network device
3382  *
3383  * Check if carrier is operational
3384  */
3385 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3386 {
3387         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3388                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3389 }
3390
3391 /**
3392  *      netif_device_present - is device available or removed
3393  *      @dev: network device
3394  *
3395  * Check if device has not been removed from system.
3396  */
3397 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3398 {
3399         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3400 }
3401
3402 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3403
3404 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3405
3406 /*
3407  * Network interface message level settings
3408  */
3409
3410 enum {
3411         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3412         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3413         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3414         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3415         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3416         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3417         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3418         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3419         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3420         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3421         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3422         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3423         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3424         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3425         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3426 };
3427
3428 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3429 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3430 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3431 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3432 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3433 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3434 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3435 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3436 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3437 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3438 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3439 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3440 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3441 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3442 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3443
3444 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3445 {
3446         /* use default */
3447         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3448                 return default_msg_enable_bits;
3449         if (debug_value == 0)   /* no output */
3450                 return 0;
3451         /* set low N bits */
3452         return (1 << debug_value) - 1;
3453 }
3454
3455 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3456 {
3457         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3458         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3459 }
3460
3461 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3462 {
3463         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3464         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3465 }
3466
3467 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3468 {
3469         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3470         if (likely(ok))
3471                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3472         return ok;
3473 }
3474
3475 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3476 {
3477         txq->xmit_lock_owner = -1;
3478         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3479 }
3480
3481 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3482 {
3483         txq->xmit_lock_owner = -1;
3484         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3485 }
3486
3487 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3488 {
3489         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3490                 txq->trans_start = jiffies;
3491 }
3492
3493 /**
3494  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3495  *      @dev: network device
3496  *
3497  * Get network device transmit lock
3498  */
3499 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3500 {
3501         unsigned int i;
3502         int cpu;
3503
3504         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3505         cpu = smp_processor_id();
3506         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3507                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3508
3509                 /* We are the only thread of execution doing a
3510                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3511                  * order to synchronize with threads which are in
3512                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3513                  * checked the frozen bit.
3514                  */
3515                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3516                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3517                 __netif_tx_unlock(txq);
3518         }
3519 }
3520
3521 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3522 {
3523         local_bh_disable();
3524         netif_tx_lock(dev);
3525 }
3526
3527 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3528 {
3529         unsigned int i;
3530
3531         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3532                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3533
3534                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3535                  * queue is not stopped for another reason, we
3536                  * force a schedule.
3537                  */
3538                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3539                 netif_schedule_queue(txq);
3540         }
3541         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3542 }
3543
3544 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3545 {
3546         netif_tx_unlock(dev);
3547         local_bh_enable();
3548 }
3549
3550 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3551         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3552                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3553         }                                               \
3554 }
3555
3556 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3557         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3558                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3559                 true )
3560
3561 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3562         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3563                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3564         }                                               \
3565 }
3566
3567 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3568 {
3569         unsigned int i;
3570         int cpu;
3571
3572         local_bh_disable();
3573         cpu = smp_processor_id();
3574         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3575                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3576
3577                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3578                 netif_tx_stop_queue(txq);
3579                 __netif_tx_unlock(txq);
3580         }
3581         local_bh_enable();
3582 }
3583
3584 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3585 {
3586         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3587 }
3588
3589 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3590 {
3591         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3592
3593         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3594                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3595
3596         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3597 }
3598
3599 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3600 {
3601         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3602 }
3603
3604 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3605 {
3606         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3607 }
3608
3609 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3610 {
3611         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3612 }
3613
3614 /*
3615  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3616  * rcu_read_lock held.
3617  */
3618 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3619                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3620
3621 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3622
3623 void ether_setup(struct net_device *dev);
3624
3625 /* Support for loadable net-drivers */
3626 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3627                                     unsigned char name_assign_type,
3628                                     void (*setup)(struct net_device *),
3629                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3630 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3631         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3632
3633 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3634         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3635                          count)
3636
3637 int register_netdev(struct net_device *dev);
3638 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3639
3640 /* General hardware address lists handling functions */
3641 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3642                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3643 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3644                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3645 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3646                        struct net_device *dev,
3647                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3648                        int (*unsync)(struct net_device *,
3649                                      const unsigned char *));
3650 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3651                           struct net_device *dev,
3652                           int (*unsync)(struct net_device *,
3653                                         const unsigned char *));
3654 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3655
3656 /* Functions used for device addresses handling */
3657 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3658                  unsigned char addr_type);
3659 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3660                  unsigned char addr_type);
3661 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3662 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3663
3664 /* Functions used for unicast addresses handling */
3665 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3666 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3667 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3668 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3669 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3670 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3671 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3672 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3673
3674 /**
3675  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3676  *  @dev:  device to sync
3677  *  @sync: function to call if address should be added
3678  *  @unsync: function to call if address should be removed
3679  *
3680  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3681  *  addresses that have been deleted.
3682  **/
3683 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3684                                 int (*sync)(struct net_device *,
3685                                             const unsigned char *),
3686                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3687                                               const unsigned char *))
3688 {
3689         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3690 }
3691
3692 /**
3693  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3694  *  @dev:  device to sync
3695  *  @unsync: function to call if address should be removed
3696  *
3697  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3698  **/
3699 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3700                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3701                                                  const unsigned char *))
3702 {
3703         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3704 }
3705
3706 /* Functions used for multicast addresses handling */
3707 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3708 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3709 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3710 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3711 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3712 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3713 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3714 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3715 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3716 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3717
3718 /**
3719  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3720  *  @dev:  device to sync
3721  *  @sync: function to call if address should be added
3722  *  @unsync: function to call if address should be removed
3723  *
3724  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3725  *  addresses that have been deleted.
3726  **/
3727 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3728                                 int (*sync)(struct net_device *,
3729                                             const unsigned char *),
3730                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3731                                               const unsigned char *))
3732 {
3733         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3734 }
3735
3736 /**
3737  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3738  *  @dev:  device to sync
3739  *  @unsync: function to call if address should be removed
3740  *
3741  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3742  **/
3743 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3744                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3745                                                  const unsigned char *))
3746 {
3747         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3748 }
3749
3750 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3751 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3752 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3753 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3754 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3755 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3756 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3757 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3758 /* Load a device via the kmod */
3759 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3760 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3761                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3762 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3763                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3764
3765 extern int              netdev_max_backlog;
3766 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3767 extern int              weight_p;
3768 extern int              bpf_jit_enable;
3769
3770 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3771 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3772                                                      struct list_head **iter);
3773 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3774                                                      struct list_head **iter);
3775
3776 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3777 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3778         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3779              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3780              updev; \
3781              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3782
3783 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3784 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3785         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3786              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3787              updev; \
3788              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3789
3790 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3791                                     struct list_head **iter);
3792 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3793                                         struct list_head **iter);
3794
3795 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3796         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3797              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3798              priv; \
3799              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3800
3801 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3802         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3803              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3804              priv; \
3805              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3806
3807 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3808                                 struct list_head **iter);
3809 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3810         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3811              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3812              ldev; \
3813              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3814
3815 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3816 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3817 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3818 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3819 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3820 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3821                                  struct net_device *upper_dev,
3822                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3823 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3824                              struct net_device *upper_dev);
3825 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3826 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3827                                    struct net_device *lower_dev);
3828 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3829                                 void *lower_state_info);
3830
3831 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3832 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3833 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
3834 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3835
3836 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3837                        bool (*type_check)(const struct net_device *dev));
3838 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3839 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3840                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3841 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3842                                     netdev_features_t features);
3843
3844 struct netdev_bonding_info {
3845         ifslave slave;
3846         ifbond  master;
3847 };
3848
3849 struct netdev_notifier_bonding_info {
3850         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3851         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3852 };
3853
3854 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3855                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3856
3857 static inline
3858 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3859 {
3860         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3861 }
3862 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3863
3864 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3865                                          __be16 protocol)
3866 {
3867         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
3868                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
3869
3870         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
3871
3872         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
3873                 /* Can checksum everything */
3874                 return true;
3875         }
3876
3877         switch (protocol) {
3878         case htons(ETH_P_IP):
3879                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
3880         case htons(ETH_P_IPV6):
3881                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
3882         default:
3883                 return false;
3884         }
3885 }
3886
3887 /* Map an ethertype into IP protocol if possible */
3888 static inline int eproto_to_ipproto(int eproto)
3889 {
3890         switch (eproto) {
3891         case htons(ETH_P_IP):
3892                 return IPPROTO_IP;
3893         case htons(ETH_P_IPV6):
3894                 return IPPROTO_IPV6;
3895         default:
3896                 return -1;
3897         }
3898 }
3899
3900 #ifdef CONFIG_BUG
3901 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3902 #else
3903 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3904 {
3905 }
3906 #endif
3907 /* rx skb timestamps */
3908 void net_enable_timestamp(void);
3909 void net_disable_timestamp(void);
3910
3911 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3912 int __init dev_proc_init(void);
3913 #else
3914 #define dev_proc_init() 0
3915 #endif
3916
3917 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3918                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3919                                               bool more)
3920 {
3921         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3922         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3923 }
3924
3925 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3926                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3927 {
3928         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3929         int rc;
3930
3931         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3932         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3933                 txq_trans_update(txq);
3934
3935         return rc;
3936 }
3937
3938 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3939                                 const void *ns);
3940 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3941                                  const void *ns);
3942
3943 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3944 {
3945         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3946 }
3947
3948 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3949 {
3950         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3951 }
3952
3953 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3954
3955 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3956
3957 void linkwatch_run_queue(void);
3958
3959 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3960                                                           netdev_features_t f2)
3961 {
3962         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
3963                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
3964                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3965                 else
3966                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3967         }
3968
3969         return f1 & f2;
3970 }
3971
3972 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3973         struct net_device *dev)
3974 {
3975         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3976 }
3977 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3978         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3979
3980 /* Allow TSO being used on stacked device :
3981  * Performing the GSO segmentation before last device
3982  * is a performance improvement.
3983  */
3984 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3985                                                         netdev_features_t mask)
3986 {
3987         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3988 }
3989
3990 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3991 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3992 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3993
3994 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3995                                         struct net_device *dev);
3996
3997 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
3998                                           struct net_device *dev,
3999                                           netdev_features_t features);
4000 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
4001
4002 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
4003 {
4004         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
4005
4006         /* check flags correspondence */
4007         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4008         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4009         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4010         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4011         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4012         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4013         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4014         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4015         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4016         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4017         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4018         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4019         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4020
4021         return (features & feature) == feature;
4022 }
4023
4024 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4025 {
4026         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4027                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4028 }
4029
4030 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4031                                    netdev_features_t features)
4032 {
4033         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4034                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4035                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4036 }
4037
4038 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4039                                           unsigned int size)
4040 {
4041         dev->gso_max_size = size;
4042 }
4043
4044 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4045                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4046                                         int mac_len)
4047 {
4048         skb->protocol = protocol;
4049         skb->encapsulation = 1;
4050         skb_push(skb, pulled_hlen);
4051         skb_reset_transport_header(skb);
4052         skb->mac_header = mac_offset;
4053         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4054         skb->mac_len = mac_len;
4055 }
4056
4057 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4058 {
4059         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4060 }
4061
4062 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4063 {
4064         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4065 }
4066
4067 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4068 {
4069         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4070 }
4071
4072 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
4073 {
4074         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
4075 }
4076
4077 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
4078 {
4079         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
4080 }
4081
4082 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4083 {
4084         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4085 }
4086
4087 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4088 {
4089         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4090 }
4091
4092 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4093 {
4094         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4095 }
4096
4097 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4098 {
4099         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4100 }
4101
4102 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4103 {
4104         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4105 }
4106
4107 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4108 {
4109         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4110 }
4111
4112 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4113 {
4114         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4115 }
4116
4117 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4118 {
4119         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4120 }
4121
4122 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4123 {
4124         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4125 }
4126
4127 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4128 {
4129         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4130 }
4131
4132 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4133 {
4134         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4135 }
4136
4137 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4138 {
4139         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4140 }
4141
4142 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4143 {
4144         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4145 }
4146
4147 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4148 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4149 {
4150         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4151 }
4152
4153 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4154
4155 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4156
4157 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4158
4159 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4160 {
4161         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4162                 return "(unnamed net_device)";
4163         return dev->name;
4164 }
4165
4166 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4167 {
4168         switch (dev->reg_state) {
4169         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4170         case NETREG_REGISTERED: return "";
4171         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4172         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4173         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4174         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4175         }
4176
4177         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4178         return " (unknown)";
4179 }
4180
4181 __printf(3, 4)
4182 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4183                    const char *format, ...);
4184 __printf(2, 3)
4185 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4186 __printf(2, 3)
4187 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4188 __printf(2, 3)
4189 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4190 __printf(2, 3)
4191 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4192 __printf(2, 3)
4193 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4194 __printf(2, 3)
4195 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4196 __printf(2, 3)
4197 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4198
4199 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4200         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4201
4202 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4203 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4204 do {                                                            \
4205         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4206 } while (0)
4207 #elif defined(DEBUG)
4208 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4209         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4210 #else
4211 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4212 ({                                                              \
4213         if (0)                                                  \
4214                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4215 })
4216 #endif
4217
4218 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4219 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4220 #else
4221
4222 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4223 ({                                                              \
4224         if (0)                                                  \
4225                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4226         0;                                                      \
4227 })
4228 #endif
4229
4230 /*
4231  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4232  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4233  * file/line information and a backtrace.
4234  */
4235 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4236         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4237              netdev_reg_state(dev), ##args)
4238
4239 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4240
4241 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4242 do {                                                            \
4243         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4244                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4245 } while (0)
4246
4247 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4248 do {                                                            \
4249         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4250                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4251 } while (0)
4252
4253 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4254         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4255 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4256         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4257 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4258         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4259 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4260         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4261 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4262         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4263 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4264         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4265 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4266         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4267
4268 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4269 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4270 do {                                                            \
4271         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4272                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4273 } while (0)
4274 #elif defined(DEBUG)
4275 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4276         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4277 #else
4278 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4279 ({                                                                      \
4280         if (0)                                                          \
4281                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4282         0;                                                              \
4283 })
4284 #endif
4285
4286 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4287 #define netif_vdbg      netif_dbg
4288 #else
4289 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4290 ({                                                              \
4291         if (0)                                                  \
4292                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4293         0;                                                      \
4294 })
4295 #endif
4296
4297 /*
4298  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4299  *      and the routines to invoke.
4300  *
4301  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4302  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4303  *
4304  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4305  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4306  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4307  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4308  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4309  *             --BLG
4310  *
4311  *              0800    IP
4312  *              8100    802.1Q VLAN
4313  *              0001    802.3
4314  *              0002    AX.25
4315  *              0004    802.2
4316  *              8035    RARP
4317  *              0005    SNAP
4318  *              0805    X.25
4319  *              0806    ARP
4320  *              8137    IPX
4321  *              0009    Localtalk
4322  *              86DD    IPv6
4323  */
4324 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4325 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4326
4327 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */