41df0b450757e2821e7957da7face4ce32f99ac5
[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_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1324  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1325  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1326  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1327  * @IFF_TEAM: device is a team device
1328  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1329  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1330  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1331  */
1332 enum netdev_priv_flags {
1333         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1334         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1335         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1336         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1337         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1338         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1339         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1340         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1341         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1342         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1343         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1344         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1345         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1346         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1347         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1348         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1349         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1350         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1351         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1352         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1353         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1354         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1355         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1356         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1357         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1358         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<25,
1359         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<26,
1360 };
1361
1362 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1363 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1364 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1365 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1366 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1367 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1368 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1369 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1370 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1371 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1372 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1373 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1374 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1375 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1376 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1377 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1378 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1379 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1380 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1381 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1382 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1383 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1384 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1385 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1386 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1387 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1388
1389 /**
1390  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1391  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1392  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1393  *              almost every data structure used in the INET module.
1394  *
1395  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1396  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1397  *              of the interface.
1398  *
1399  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1400  *      @ifalias:       SNMP alias
1401  *      @mem_end:       Shared memory end
1402  *      @mem_start:     Shared memory start
1403  *      @base_addr:     Device I/O address
1404  *      @irq:           Device IRQ number
1405  *
1406  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1407  *
1408  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1409  *      @dev_list:      The global list of network devices
1410  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1411  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1412  *                      device, see the function unregister_netdev
1413  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1414  *
1415  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1416  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1417  *      @features:      Currently active device features
1418  *      @hw_features:   User-changeable features
1419  *
1420  *      @wanted_features:       User-requested features
1421  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1422  *
1423  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1424  *                              This field indicates what encapsulation
1425  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1426  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1427  *
1428  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1429  *
1430  *      @ifindex:       interface index
1431  *      @group:         The group, that the device belongs to
1432  *
1433  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1434  *                      rtnl_link_stats64 instead
1435  *
1436  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1437  *                      do not use this in drivers
1438  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1439  *                      do not use this in drivers
1440  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1441  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1442  *
1443  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1444  *                              instead of ioctl,
1445  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1446  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1447  *
1448  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1449  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1450  *      @ethtool_ops:   Management operations
1451  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1452  *                      of Layer 2 headers.
1453  *
1454  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1455  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1456  *                      see if.h for the definitions
1457  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1458  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1459  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1460  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1461  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1462  *      @dma:           DMA channel
1463  *      @mtu:           Interface MTU value
1464  *      @type:          Interface hardware type
1465  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1466  *
1467  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1468  *                        cases can this be guaranteed
1469  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1470  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1471  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1472  *
1473  *      interface address info:
1474  *
1475  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1476  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1477  *      @addr_len:              Hardware address length
1478  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1479  *                              initialized only in atm/clip.c
1480  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1481  *                              the same link layer address
1482  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1483  *                              the same function
1484  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1485  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1486  *                              has been enabled due to the need to listen to
1487  *                              additional unicast addresses in a device that
1488  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1489  *      @uc:                    unicast mac addresses
1490  *      @mc:                    multicast mac addresses
1491  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1492  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1493  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1494  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1495  *                              exit from working in Promiscuous mode
1496  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1497  *
1498  *      @vlan_info:     VLAN info
1499  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1500  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1501  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1502  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1503  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1504  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1505  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1506  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1507  *
1508  *      @last_rx:       Time of last Rx
1509  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1510  *                      because most packets are unicast)
1511  *
1512  *      @_rx:                   Array of RX queues
1513  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1514  *                              allocated at register_netdev() time
1515  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1516  *
1517  *      @rx_handler:            handler for received packets
1518  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1519  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1520  *      @broadcast:             hw bcast address
1521  *
1522  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1523  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1524  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1525  *                      operation is defined
1526  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1527  *
1528  *      @_tx:                   Array of TX queues
1529  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1530  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1531  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1532  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1533  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1534  *
1535  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1536  *
1537  *      @offload_fwd_mark:      Offload device fwding mark
1538  *
1539  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1540  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1541  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1542  *      @watchdog_timer:        List of timers
1543  *
1544  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1545  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1546  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1547  *
1548  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1549  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1550  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1551  *                              a new link
1552  *
1553  *      @destructor:            Called from unregister,
1554  *                              can be used to call free_netdev
1555  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1556  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1557  *
1558  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1559  *      @lstats:        Loopback statistics
1560  *      @tstats:        Tunnel statistics
1561  *      @dstats:        Dummy statistics
1562  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1563  *
1564  *      @garp_port:     GARP
1565  *      @mrp_port:      MRP
1566  *
1567  *      @dev:           Class/net/name entry
1568  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1569  *                      sysfs groups
1570  *
1571  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1572  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1573  *
1574  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1575  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1576  *                      NIC for GSO
1577  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1578  *                      NIC for GSO
1579  *
1580  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1581  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1582  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1583  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1584  *
1585  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1586  *
1587  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1588  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1589  *                      for hardware timestamping
1590  *
1591  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1592  *
1593  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1594  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1595  *                      switch port.
1596  *
1597  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1598  *      moves out.
1599  */
1600
1601 struct net_device {
1602         char                    name[IFNAMSIZ];
1603         struct hlist_node       name_hlist;
1604         char                    *ifalias;
1605         /*
1606          *      I/O specific fields
1607          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1608          */
1609         unsigned long           mem_end;
1610         unsigned long           mem_start;
1611         unsigned long           base_addr;
1612         int                     irq;
1613
1614         atomic_t                carrier_changes;
1615
1616         /*
1617          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1618          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1619          *      part of the usual set specified in Space.c.
1620          */
1621
1622         unsigned long           state;
1623
1624         struct list_head        dev_list;
1625         struct list_head        napi_list;
1626         struct list_head        unreg_list;
1627         struct list_head        close_list;
1628         struct list_head        ptype_all;
1629         struct list_head        ptype_specific;
1630
1631         struct {
1632                 struct list_head upper;
1633                 struct list_head lower;
1634         } adj_list;
1635
1636         struct {
1637                 struct list_head upper;
1638                 struct list_head lower;
1639         } all_adj_list;
1640
1641         netdev_features_t       features;
1642         netdev_features_t       hw_features;
1643         netdev_features_t       wanted_features;
1644         netdev_features_t       vlan_features;
1645         netdev_features_t       hw_enc_features;
1646         netdev_features_t       mpls_features;
1647
1648         int                     ifindex;
1649         int                     group;
1650
1651         struct net_device_stats stats;
1652
1653         atomic_long_t           rx_dropped;
1654         atomic_long_t           tx_dropped;
1655         atomic_long_t           rx_nohandler;
1656
1657 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1658         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1659         struct iw_public_data * wireless_data;
1660 #endif
1661         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1662         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1663 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1664         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1665 #endif
1666 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1667         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1668 #endif
1669
1670         const struct header_ops *header_ops;
1671
1672         unsigned int            flags;
1673         unsigned int            priv_flags;
1674
1675         unsigned short          gflags;
1676         unsigned short          padded;
1677
1678         unsigned char           operstate;
1679         unsigned char           link_mode;
1680
1681         unsigned char           if_port;
1682         unsigned char           dma;
1683
1684         unsigned int            mtu;
1685         unsigned short          type;
1686         unsigned short          hard_header_len;
1687
1688         unsigned short          needed_headroom;
1689         unsigned short          needed_tailroom;
1690
1691         /* Interface address info. */
1692         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1693         unsigned char           addr_assign_type;
1694         unsigned char           addr_len;
1695         unsigned short          neigh_priv_len;
1696         unsigned short          dev_id;
1697         unsigned short          dev_port;
1698         spinlock_t              addr_list_lock;
1699         unsigned char           name_assign_type;
1700         bool                    uc_promisc;
1701         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1702         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1703         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1704
1705 #ifdef CONFIG_SYSFS
1706         struct kset             *queues_kset;
1707 #endif
1708         unsigned int            promiscuity;
1709         unsigned int            allmulti;
1710
1711
1712         /* Protocol specific pointers */
1713
1714 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1715         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1716 #endif
1717 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1718         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1719 #endif
1720 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1721         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1722 #endif
1723         void                    *atalk_ptr;
1724         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1725         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1726         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1727         void                    *ax25_ptr;
1728         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1729         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1730 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1731         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1732 #endif
1733
1734 /*
1735  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1736  */
1737         unsigned long           last_rx;
1738
1739         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1740         unsigned char           *dev_addr;
1741
1742
1743 #ifdef CONFIG_SYSFS
1744         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1745
1746         unsigned int            num_rx_queues;
1747         unsigned int            real_num_rx_queues;
1748
1749 #endif
1750
1751         unsigned long           gro_flush_timeout;
1752         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1753         void __rcu              *rx_handler_data;
1754
1755 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1756         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1757 #endif
1758         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1759 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1760         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1761 #endif
1762
1763         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1764 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1765         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1766 #endif
1767         struct hlist_node       index_hlist;
1768
1769 /*
1770  * Cache lines mostly used on transmit path
1771  */
1772         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1773         unsigned int            num_tx_queues;
1774         unsigned int            real_num_tx_queues;
1775         struct Qdisc            *qdisc;
1776         unsigned long           tx_queue_len;
1777         spinlock_t              tx_global_lock;
1778         int                     watchdog_timeo;
1779
1780 #ifdef CONFIG_XPS
1781         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1782 #endif
1783 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1784         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1785 #endif
1786 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1787         u32                     offload_fwd_mark;
1788 #endif
1789
1790         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1791
1792         /*
1793          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1794          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1795          */
1796         unsigned long           trans_start;
1797
1798         struct timer_list       watchdog_timer;
1799
1800         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1801         struct list_head        todo_list;
1802
1803         struct list_head        link_watch_list;
1804
1805         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1806                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1807                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1808                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1809                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1810                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1811         } reg_state:8;
1812
1813         bool dismantle;
1814
1815         enum {
1816                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1817                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1818         } rtnl_link_state:16;
1819
1820         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1821
1822 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1823         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1824 #endif
1825
1826         possible_net_t                  nd_net;
1827
1828         /* mid-layer private */
1829         union {
1830                 void                                    *ml_priv;
1831                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1832                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1833                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1834                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1835         };
1836
1837         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1838         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1839
1840         struct device   dev;
1841         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1842         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1843
1844         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1845
1846         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1847 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1848         unsigned int            gso_max_size;
1849 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1850         u16                     gso_max_segs;
1851         u16                     gso_min_segs;
1852 #ifdef CONFIG_DCB
1853         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1854 #endif
1855         u8 num_tc;
1856         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1857         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1858
1859 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1860         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1861 #endif
1862 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1863         struct netprio_map __rcu *priomap;
1864 #endif
1865         struct phy_device *phydev;
1866         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1867         bool proto_down;
1868 };
1869 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1870
1871 #define NETDEV_ALIGN            32
1872
1873 static inline
1874 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1875 {
1876         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1877 }
1878
1879 static inline
1880 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1881 {
1882         if (tc >= dev->num_tc)
1883                 return -EINVAL;
1884
1885         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1886         return 0;
1887 }
1888
1889 static inline
1890 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1891 {
1892         dev->num_tc = 0;
1893         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1894         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1895 }
1896
1897 static inline
1898 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1899 {
1900         if (tc >= dev->num_tc)
1901                 return -EINVAL;
1902
1903         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1904         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1905         return 0;
1906 }
1907
1908 static inline
1909 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1910 {
1911         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1912                 return -EINVAL;
1913
1914         dev->num_tc = num_tc;
1915         return 0;
1916 }
1917
1918 static inline
1919 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1920 {
1921         return dev->num_tc;
1922 }
1923
1924 static inline
1925 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1926                                          unsigned int index)
1927 {
1928         return &dev->_tx[index];
1929 }
1930
1931 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1932                                                     const struct sk_buff *skb)
1933 {
1934         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1935 }
1936
1937 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1938                                             void (*f)(struct net_device *,
1939                                                       struct netdev_queue *,
1940                                                       void *),
1941                                             void *arg)
1942 {
1943         unsigned int i;
1944
1945         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1946                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1947 }
1948
1949 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1950                                     struct sk_buff *skb,
1951                                     void *accel_priv);
1952
1953 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
1954  * when forwarding to this dev
1955  */
1956 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
1957 {
1958         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
1959 }
1960
1961 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
1962 {
1963         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
1964                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
1965 }
1966
1967 /* set the device rx headroom to the dev's default */
1968 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
1969 {
1970         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
1971 }
1972
1973 /*
1974  * Net namespace inlines
1975  */
1976 static inline
1977 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1978 {
1979         return read_pnet(&dev->nd_net);
1980 }
1981
1982 static inline
1983 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1984 {
1985         write_pnet(&dev->nd_net, net);
1986 }
1987
1988 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1989 {
1990 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1991         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1992                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1993 #endif
1994         return false;
1995 }
1996
1997 /**
1998  *      netdev_priv - access network device private data
1999  *      @dev: network device
2000  *
2001  * Get network device private data
2002  */
2003 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2004 {
2005         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2006 }
2007
2008 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2009  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2010  */
2011 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2012
2013 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2014  * fine-grained identification of different network device types. For
2015  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2016  */
2017 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2018
2019 /* Default NAPI poll() weight
2020  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2021  */
2022 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2023
2024 /**
2025  *      netif_napi_add - initialize a napi context
2026  *      @dev:  network device
2027  *      @napi: napi context
2028  *      @poll: polling function
2029  *      @weight: default weight
2030  *
2031  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
2032  * *any* of the other napi related functions.
2033  */
2034 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2035                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2036
2037 /**
2038  *      netif_tx_napi_add - initialize a napi context
2039  *      @dev:  network device
2040  *      @napi: napi context
2041  *      @poll: polling function
2042  *      @weight: default weight
2043  *
2044  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2045  * to exclusively poll a TX queue.
2046  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2047  */
2048 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2049                                      struct napi_struct *napi,
2050                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2051                                      int weight)
2052 {
2053         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2054         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2055 }
2056
2057 /**
2058  *  netif_napi_del - remove a napi context
2059  *  @napi: napi context
2060  *
2061  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
2062  */
2063 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2064
2065 struct napi_gro_cb {
2066         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2067         void *frag0;
2068
2069         /* Length of frag0. */
2070         unsigned int frag0_len;
2071
2072         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2073         int data_offset;
2074
2075         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2076         u16     flush;
2077
2078         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2079         u16     flush_id;
2080
2081         /* Number of segments aggregated. */
2082         u16     count;
2083
2084         /* Start offset for remote checksum offload */
2085         u16     gro_remcsum_start;
2086
2087         /* jiffies when first packet was created/queued */
2088         unsigned long age;
2089
2090         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2091         u16     proto;
2092
2093         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2094         u8      same_flow:1;
2095
2096         /* Used in udp_gro_receive */
2097         u8      udp_mark:1;
2098
2099         /* GRO checksum is valid */
2100         u8      csum_valid:1;
2101
2102         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2103         u8      csum_cnt:3;
2104
2105         /* Free the skb? */
2106         u8      free:2;
2107 #define NAPI_GRO_FREE             1
2108 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2109
2110         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2111         u8      is_ipv6:1;
2112
2113         /* 7 bit hole */
2114
2115         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2116         __wsum  csum;
2117
2118         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2119         struct sk_buff *last;
2120 };
2121
2122 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2123
2124 struct packet_type {
2125         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2126         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2127         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2128                                          struct net_device *,
2129                                          struct packet_type *,
2130                                          struct net_device *);
2131         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2132                                             struct sock *sk);
2133         void                    *af_packet_priv;
2134         struct list_head        list;
2135 };
2136
2137 struct offload_callbacks {
2138         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2139                                                 netdev_features_t features);
2140         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2141                                                  struct sk_buff *skb);
2142         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2143 };
2144
2145 struct packet_offload {
2146         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2147         u16                      priority;
2148         struct offload_callbacks callbacks;
2149         struct list_head         list;
2150 };
2151
2152 struct udp_offload;
2153
2154 struct udp_offload_callbacks {
2155         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2156                                                  struct sk_buff *skb,
2157                                                  struct udp_offload *uoff);
2158         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb,
2159                                                 int nhoff,
2160                                                 struct udp_offload *uoff);
2161 };
2162
2163 struct udp_offload {
2164         __be16                   port;
2165         u8                       ipproto;
2166         struct udp_offload_callbacks callbacks;
2167 };
2168
2169 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
2170 struct pcpu_sw_netstats {
2171         u64     rx_packets;
2172         u64     rx_bytes;
2173         u64     tx_packets;
2174         u64     tx_bytes;
2175         struct u64_stats_sync   syncp;
2176 };
2177
2178 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2179 ({                                                                      \
2180         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2181         if (pcpu_stats) {                                               \
2182                 int __cpu;                                              \
2183                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2184                         typeof(type) *stat;                             \
2185                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2186                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2187                 }                                                       \
2188         }                                                               \
2189         pcpu_stats;                                                     \
2190 })
2191
2192 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2193         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2194
2195 enum netdev_lag_tx_type {
2196         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2197         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2198         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2199         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2200         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2201         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2202 };
2203
2204 struct netdev_lag_upper_info {
2205         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2206 };
2207
2208 struct netdev_lag_lower_state_info {
2209         u8 link_up : 1,
2210            tx_enabled : 1;
2211 };
2212
2213 #include <linux/notifier.h>
2214
2215 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2216  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2217  * types.
2218  */
2219 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2220 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2221 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2222                                    detected a hardware crash and restarted
2223                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2224                                    once done */
2225 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2226 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2227 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2228 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2229 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2230 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2231 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2232 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2233 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2234 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2235 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2236 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2237 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2238 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2239 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2240 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2241 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2242 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2243 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2244 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2245 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2246 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2247 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2248 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2249
2250 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2251 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2252
2253 struct netdev_notifier_info {
2254         struct net_device *dev;
2255 };
2256
2257 struct netdev_notifier_change_info {
2258         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2259         unsigned int flags_changed;
2260 };
2261
2262 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2263         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2264         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2265         bool master; /* is upper dev master */
2266         bool linking; /* is the nofication for link or unlink */
2267         void *upper_info; /* upper dev info */
2268 };
2269
2270 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2271         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2272         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2273 };
2274
2275 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2276                                              struct net_device *dev)
2277 {
2278         info->dev = dev;
2279 }
2280
2281 static inline struct net_device *
2282 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2283 {
2284         return info->dev;
2285 }
2286
2287 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2288
2289
2290 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2291
2292 #define for_each_netdev(net, d)         \
2293                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2294 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2295                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2296 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2297                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2298 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2299                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2300 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2301                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2302 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2303         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2304 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2305                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2306                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2307 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2308
2309 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2310 {
2311         struct list_head *lh;
2312         struct net *net;
2313
2314         net = dev_net(dev);
2315         lh = dev->dev_list.next;
2316         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2317 }
2318
2319 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2320 {
2321         struct list_head *lh;
2322         struct net *net;
2323
2324         net = dev_net(dev);
2325         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2326         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2327 }
2328
2329 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2330 {
2331         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2332                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2333 }
2334
2335 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2336 {
2337         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2338
2339         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2340 }
2341
2342 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2343 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2344 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2345                                        const char *hwaddr);
2346 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2347 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2348 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2349 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2350 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2351 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2352 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2353
2354 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2355 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2356 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2357                                       unsigned short mask);
2358 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2359 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2360 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2361 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2362 int dev_open(struct net_device *dev);
2363 int dev_close(struct net_device *dev);
2364 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2365 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2366 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2367 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2368 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2369 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2370 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2371 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2372 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2373 {
2374         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2375 }
2376
2377 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2378 void free_netdev(struct net_device *dev);
2379 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2380 void synchronize_net(void);
2381 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2382
2383 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2384 static inline int dev_recursion_level(void)
2385 {
2386         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2387 }
2388
2389 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2390 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2391 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2392 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2393 int dev_restart(struct net_device *dev);
2394 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2395
2396 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2397 {
2398         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2399 }
2400
2401 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2402 {
2403         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2404 }
2405
2406 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2407 {
2408         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2409 }
2410
2411 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2412                                         unsigned int offset)
2413 {
2414         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2415 }
2416
2417 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2418 {
2419         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2420 }
2421
2422 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2423                                         unsigned int offset)
2424 {
2425         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2426                 return NULL;
2427
2428         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2429         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2430         return skb->data + offset;
2431 }
2432
2433 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2434 {
2435         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2436                skb_network_offset(skb);
2437 }
2438
2439 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2440                                         const void *start, unsigned int len)
2441 {
2442         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2443                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2444                                                   csum_partial(start, len, 0));
2445 }
2446
2447 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2448  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2449  * offsets and fields in sk_buff.
2450  */
2451
2452 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2453
2454 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2455 {
2456         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2457 }
2458
2459 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2460                                                       bool zero_okay,
2461                                                       __sum16 check)
2462 {
2463         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2464                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2465                  skb_gro_offset(skb)) &&
2466                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2467                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2468                 (!zero_okay || check));
2469 }
2470
2471 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2472                                                            __wsum psum)
2473 {
2474         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2475             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2476                 return 0;
2477
2478         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2479
2480         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2481 }
2482
2483 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2484 {
2485         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2486                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2487                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2488         } else {
2489                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2490                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2491                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2492                  */
2493                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2494         }
2495 }
2496
2497 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2498                                     compute_pseudo)                     \
2499 ({                                                                      \
2500         __sum16 __ret = 0;                                              \
2501         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2502                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2503                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2504         if (__ret)                                                      \
2505                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2506         else                                                            \
2507                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2508         __ret;                                                          \
2509 })
2510
2511 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2512         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2513
2514 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2515                                              compute_pseudo)            \
2516         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2517
2518 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2519         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2520
2521 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2522 {
2523         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2524                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2525 }
2526
2527 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2528                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2529 {
2530         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2531         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2532 }
2533
2534 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2535 do {                                                                    \
2536         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2537                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2538                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2539 } while (0)
2540
2541 struct gro_remcsum {
2542         int offset;
2543         __wsum delta;
2544 };
2545
2546 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2547 {
2548         grc->offset = 0;
2549         grc->delta = 0;
2550 }
2551
2552 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2553                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2554                                             int start, int offset,
2555                                             struct gro_remcsum *grc,
2556                                             bool nopartial)
2557 {
2558         __wsum delta;
2559         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2560
2561         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2562
2563         if (!nopartial) {
2564                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2565                 return ptr;
2566         }
2567
2568         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2569         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2570                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2571                 if (!ptr)
2572                         return NULL;
2573         }
2574
2575         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2576                                start, offset);
2577
2578         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2579         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2580
2581         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2582         grc->delta = delta;
2583
2584         return ptr;
2585 }
2586
2587 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2588                                            struct gro_remcsum *grc)
2589 {
2590         void *ptr;
2591         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2592
2593         if (!grc->delta)
2594                 return;
2595
2596         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2597         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2598                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2599                 if (!ptr)
2600                         return;
2601         }
2602
2603         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2604 }
2605
2606 struct skb_csum_offl_spec {
2607         __u16           ipv4_okay:1,
2608                         ipv6_okay:1,
2609                         encap_okay:1,
2610                         ip_options_okay:1,
2611                         ext_hdrs_okay:1,
2612                         tcp_okay:1,
2613                         udp_okay:1,
2614                         sctp_okay:1,
2615                         vlan_okay:1,
2616                         no_encapped_ipv6:1,
2617                         no_not_encapped:1;
2618 };
2619
2620 bool __skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2621                             const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2622                             bool *csum_encapped,
2623                             bool csum_help);
2624
2625 static inline bool skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2626                                         const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2627                                         bool *csum_encapped,
2628                                         bool csum_help)
2629 {
2630         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
2631                 return false;
2632
2633         return __skb_csum_offload_chk(skb, spec, csum_encapped, csum_help);
2634 }
2635
2636 static inline bool skb_csum_offload_chk_help(struct sk_buff *skb,
2637                                              const struct skb_csum_offl_spec *spec)
2638 {
2639         bool csum_encapped;
2640
2641         return skb_csum_offload_chk(skb, spec, &csum_encapped, true);
2642 }
2643
2644 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn(struct sk_buff *skb)
2645 {
2646         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2647                 .ipv4_okay = 1,
2648                 .ip_options_okay = 1,
2649                 .ipv6_okay = 1,
2650                 .vlan_okay = 1,
2651                 .tcp_okay = 1,
2652                 .udp_okay = 1,
2653         };
2654
2655         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2656 }
2657
2658 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn_v4_only(struct sk_buff *skb)
2659 {
2660         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2661                 .ipv4_okay = 1,
2662                 .ip_options_okay = 1,
2663                 .tcp_okay = 1,
2664                 .udp_okay = 1,
2665                 .vlan_okay = 1,
2666         };
2667
2668         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2669 }
2670
2671 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2672                                   unsigned short type,
2673                                   const void *daddr, const void *saddr,
2674                                   unsigned int len)
2675 {
2676         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2677                 return 0;
2678
2679         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2680 }
2681
2682 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2683                                    unsigned char *haddr)
2684 {
2685         const struct net_device *dev = skb->dev;
2686
2687         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2688                 return 0;
2689         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2690 }
2691
2692 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2693 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2694                                        char *ll_header, int len)
2695 {
2696         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2697                 return true;
2698
2699         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2700                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2701                 return true;
2702         }
2703
2704         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2705                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2706
2707         return false;
2708 }
2709
2710 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2711 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2712 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2713 {
2714         return register_gifconf(family, NULL);
2715 }
2716
2717 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2718 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2719 struct sd_flow_limit {
2720         u64                     count;
2721         unsigned int            num_buckets;
2722         unsigned int            history_head;
2723         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2724         u8                      buckets[];
2725 };
2726
2727 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2728 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2729
2730 /*
2731  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2732  */
2733 struct softnet_data {
2734         struct list_head        poll_list;
2735         struct sk_buff_head     process_queue;
2736
2737         /* stats */
2738         unsigned int            processed;
2739         unsigned int            time_squeeze;
2740         unsigned int            cpu_collision;
2741         unsigned int            received_rps;
2742 #ifdef CONFIG_RPS
2743         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2744 #endif
2745 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2746         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2747 #endif
2748         struct Qdisc            *output_queue;
2749         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2750         struct sk_buff          *completion_queue;
2751
2752 #ifdef CONFIG_RPS
2753         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2754         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2755         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2756         unsigned int            cpu;
2757         unsigned int            input_queue_head;
2758         unsigned int            input_queue_tail;
2759 #endif
2760         unsigned int            dropped;
2761         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2762         struct napi_struct      backlog;
2763
2764 };
2765
2766 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2767 {
2768 #ifdef CONFIG_RPS
2769         sd->input_queue_head++;
2770 #endif
2771 }
2772
2773 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2774                                               unsigned int *qtail)
2775 {
2776 #ifdef CONFIG_RPS
2777         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2778 #endif
2779 }
2780
2781 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2782
2783 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2784 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2785
2786 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2787 {
2788         unsigned int i;
2789
2790         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2791                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2792 }
2793
2794 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2795 {
2796         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2797 }
2798
2799 /**
2800  *      netif_start_queue - allow transmit
2801  *      @dev: network device
2802  *
2803  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2804  */
2805 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2806 {
2807         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2808 }
2809
2810 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2811 {
2812         unsigned int i;
2813
2814         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2815                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2816                 netif_tx_start_queue(txq);
2817         }
2818 }
2819
2820 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2821
2822 /**
2823  *      netif_wake_queue - restart transmit
2824  *      @dev: network device
2825  *
2826  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2827  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2828  */
2829 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2830 {
2831         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2832 }
2833
2834 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2835 {
2836         unsigned int i;
2837
2838         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2839                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2840                 netif_tx_wake_queue(txq);
2841         }
2842 }
2843
2844 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2845 {
2846         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2847 }
2848
2849 /**
2850  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2851  *      @dev: network device
2852  *
2853  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2854  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2855  */
2856 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2857 {
2858         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2859 }
2860
2861 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2862
2863 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2864 {
2865         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2866 }
2867
2868 /**
2869  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2870  *      @dev: network device
2871  *
2872  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2873  */
2874 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2875 {
2876         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2877 }
2878
2879 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2880 {
2881         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2882 }
2883
2884 static inline bool
2885 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2886 {
2887         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2888 }
2889
2890 static inline bool
2891 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2892 {
2893         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2894 }
2895
2896 /**
2897  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2898  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2899  *
2900  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2901  * to give appropriate hint to the cpu.
2902  */
2903 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2904 {
2905 #ifdef CONFIG_BQL
2906         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2907 #endif
2908 }
2909
2910 /**
2911  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2912  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2913  *
2914  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2915  * to give appropriate hint to the cpu.
2916  */
2917 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2918 {
2919 #ifdef CONFIG_BQL
2920         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2921 #endif
2922 }
2923
2924 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2925                                         unsigned int bytes)
2926 {
2927 #ifdef CONFIG_BQL
2928         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2929
2930         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2931                 return;
2932
2933         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2934
2935         /*
2936          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2937          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2938          * before checking the XOFF flag.
2939          */
2940         smp_mb();
2941
2942         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2943         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2944                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2945 #endif
2946 }
2947
2948 /**
2949  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2950  *      @dev: network device
2951  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2952  *
2953  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2954  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2955  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2956  */
2957 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2958 {
2959         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2960 }
2961
2962 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2963                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2964 {
2965 #ifdef CONFIG_BQL
2966         if (unlikely(!bytes))
2967                 return;
2968
2969         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2970
2971         /*
2972          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2973          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2974          * be stopped forever
2975          */
2976         smp_mb();
2977
2978         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2979                 return;
2980
2981         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2982                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2983 #endif
2984 }
2985
2986 /**
2987  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2988  *      @dev: network device
2989  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2990  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2991  *
2992  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2993  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2994  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2995  */
2996 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2997                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2998 {
2999         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3000 }
3001
3002 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3003 {
3004 #ifdef CONFIG_BQL
3005         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3006         dql_reset(&q->dql);
3007 #endif
3008 }
3009
3010 /**
3011  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3012  *      @dev_queue: network device
3013  *
3014  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3015  *      software flow control OFF bit for this network device
3016  */
3017 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3018 {
3019         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3020 }
3021
3022 /**
3023  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3024  *      @dev: network device
3025  *      @queue_index: given tx queue index
3026  *
3027  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3028  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3029  */
3030 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3031 {
3032         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3033                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3034                                      dev->name, queue_index,
3035                                      dev->real_num_tx_queues);
3036                 return 0;
3037         }
3038
3039         return queue_index;
3040 }
3041
3042 /**
3043  *      netif_running - test if up
3044  *      @dev: network device
3045  *
3046  *      Test if the device has been brought up.
3047  */
3048 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3049 {
3050         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3051 }
3052
3053 /*
3054  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
3055  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3056  * done at the overall netdevice level.
3057  * Also test the device if we're multiqueue.
3058  */
3059
3060 /**
3061  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3062  *      @dev: network device
3063  *      @queue_index: sub queue index
3064  *
3065  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3066  */
3067 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3068 {
3069         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3070
3071         netif_tx_start_queue(txq);
3072 }
3073
3074 /**
3075  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3076  *      @dev: network device
3077  *      @queue_index: sub queue index
3078  *
3079  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3080  */
3081 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3082 {
3083         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3084         netif_tx_stop_queue(txq);
3085 }
3086
3087 /**
3088  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3089  *      @dev: network device
3090  *      @queue_index: sub queue index
3091  *
3092  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3093  */
3094 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3095                                             u16 queue_index)
3096 {
3097         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3098
3099         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3100 }
3101
3102 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3103                                           struct sk_buff *skb)
3104 {
3105         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3106 }
3107
3108 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
3109
3110 #ifdef CONFIG_XPS
3111 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3112                         u16 index);
3113 #else
3114 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3115                                       const struct cpumask *mask,
3116                                       u16 index)
3117 {
3118         return 0;
3119 }
3120 #endif
3121
3122 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3123                   unsigned int num_tx_queues);
3124
3125 /*
3126  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3127  * as a distribution range limit for the returned value.
3128  */
3129 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3130                               struct sk_buff *skb)
3131 {
3132         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3133 }
3134
3135 /**
3136  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3137  *      @dev: network device
3138  *
3139  * Check if device has multiple transmit queues
3140  */
3141 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3142 {
3143         return dev->num_tx_queues > 1;
3144 }
3145
3146 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3147
3148 #ifdef CONFIG_SYSFS
3149 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3150 #else
3151 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3152                                                 unsigned int rxq)
3153 {
3154         return 0;
3155 }
3156 #endif
3157
3158 #ifdef CONFIG_SYSFS
3159 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3160                 struct netdev_rx_queue *queue)
3161 {
3162         struct net_device *dev = queue->dev;
3163         int index = queue - dev->_rx;
3164
3165         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3166         return index;
3167 }
3168 #endif
3169
3170 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3171 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3172
3173 enum skb_free_reason {
3174         SKB_REASON_CONSUMED,
3175         SKB_REASON_DROPPED,
3176 };
3177
3178 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3179 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3180
3181 /*
3182  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3183  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3184  * (in_irq() || irqs_disabled())
3185  *
3186  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3187  *
3188  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3189  *  replacing kfree_skb(skb)
3190  *
3191  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3192  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3193  *
3194  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3195  *  replacing kfree_skb(skb)
3196  *
3197  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3198  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3199  */
3200 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3201 {
3202         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3203 }
3204
3205 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3206 {
3207         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3208 }
3209
3210 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3211 {
3212         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3213 }
3214
3215 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3216 {
3217         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3218 }
3219
3220 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3221 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3222 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3223 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3224 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3225 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3226 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3227 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3228 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3229
3230 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3231 {
3232         kfree_skb(napi->skb);
3233         napi->skb = NULL;
3234 }
3235
3236 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3237                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3238                                void *rx_handler_data);
3239 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3240
3241 bool dev_valid_name(const char *name);
3242 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3243 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3244 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3245 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3246 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3247 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3248                         unsigned int gchanges);
3249 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3250 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3251 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3252 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3253 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3254 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3255 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3256 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3257                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3258 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3259                            char *name, size_t len);
3260 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3261 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3262 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3263                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3264 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3265 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3266 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3267
3268 extern int              netdev_budget;
3269
3270 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3271 void netdev_run_todo(void);
3272
3273 /**
3274  *      dev_put - release reference to device
3275  *      @dev: network device
3276  *
3277  * Release reference to device to allow it to be freed.
3278  */
3279 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3280 {
3281         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3282 }
3283
3284 /**
3285  *      dev_hold - get reference to device
3286  *      @dev: network device
3287  *
3288  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3289  */
3290 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3291 {
3292         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3293 }
3294
3295 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3296  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3297  * who is responsible for serialization of these calls.
3298  *
3299  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3300  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3301  * kind of lower layer not just hardware media.
3302  */
3303
3304 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3305 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3306 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3307
3308 /**
3309  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3310  *      @dev: network device
3311  *
3312  * Check if carrier is present on device
3313  */
3314 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3315 {
3316         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3317 }
3318
3319 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3320
3321 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3322
3323 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3324
3325 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3326
3327 /**
3328  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3329  *      @dev: network device
3330  *
3331  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3332  *
3333  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3334  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3335  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3336  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3337  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3338  *
3339  */
3340 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3341 {
3342         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3343                 linkwatch_fire_event(dev);
3344 }
3345
3346 /**
3347  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3348  *      @dev: network device
3349  *
3350  * Device is not in dormant state.
3351  */
3352 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3353 {
3354         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3355                 linkwatch_fire_event(dev);
3356 }
3357
3358 /**
3359  *      netif_dormant - test if carrier present
3360  *      @dev: network device
3361  *
3362  * Check if carrier is present on device
3363  */
3364 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3365 {
3366         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3367 }
3368
3369
3370 /**
3371  *      netif_oper_up - test if device is operational
3372  *      @dev: network device
3373  *
3374  * Check if carrier is operational
3375  */
3376 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3377 {
3378         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3379                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3380 }
3381
3382 /**
3383  *      netif_device_present - is device available or removed
3384  *      @dev: network device
3385  *
3386  * Check if device has not been removed from system.
3387  */
3388 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3389 {
3390         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3391 }
3392
3393 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3394
3395 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3396
3397 /*
3398  * Network interface message level settings
3399  */
3400
3401 enum {
3402         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3403         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3404         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3405         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3406         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3407         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3408         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3409         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3410         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3411         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3412         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3413         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3414         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3415         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3416         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3417 };
3418
3419 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3420 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3421 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3422 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3423 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3424 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3425 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3426 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3427 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3428 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3429 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3430 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3431 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3432 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3433 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3434
3435 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3436 {
3437         /* use default */
3438         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3439                 return default_msg_enable_bits;
3440         if (debug_value == 0)   /* no output */
3441                 return 0;
3442         /* set low N bits */
3443         return (1 << debug_value) - 1;
3444 }
3445
3446 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3447 {
3448         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3449         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3450 }
3451
3452 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3453 {
3454         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3455         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3456 }
3457
3458 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3459 {
3460         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3461         if (likely(ok))
3462                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3463         return ok;
3464 }
3465
3466 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3467 {
3468         txq->xmit_lock_owner = -1;
3469         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3470 }
3471
3472 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3473 {
3474         txq->xmit_lock_owner = -1;
3475         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3476 }
3477
3478 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3479 {
3480         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3481                 txq->trans_start = jiffies;
3482 }
3483
3484 /**
3485  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3486  *      @dev: network device
3487  *
3488  * Get network device transmit lock
3489  */
3490 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3491 {
3492         unsigned int i;
3493         int cpu;
3494
3495         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3496         cpu = smp_processor_id();
3497         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3498                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3499
3500                 /* We are the only thread of execution doing a
3501                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3502                  * order to synchronize with threads which are in
3503                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3504                  * checked the frozen bit.
3505                  */
3506                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3507                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3508                 __netif_tx_unlock(txq);
3509         }
3510 }
3511
3512 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3513 {
3514         local_bh_disable();
3515         netif_tx_lock(dev);
3516 }
3517
3518 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3519 {
3520         unsigned int i;
3521
3522         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3523                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3524
3525                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3526                  * queue is not stopped for another reason, we
3527                  * force a schedule.
3528                  */
3529                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3530                 netif_schedule_queue(txq);
3531         }
3532         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3533 }
3534
3535 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3536 {
3537         netif_tx_unlock(dev);
3538         local_bh_enable();
3539 }
3540
3541 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3542         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3543                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3544         }                                               \
3545 }
3546
3547 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3548         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3549                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3550                 true )
3551
3552 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3553         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3554                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3555         }                                               \
3556 }
3557
3558 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3559 {
3560         unsigned int i;
3561         int cpu;
3562
3563         local_bh_disable();
3564         cpu = smp_processor_id();
3565         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3566                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3567
3568                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3569                 netif_tx_stop_queue(txq);
3570                 __netif_tx_unlock(txq);
3571         }
3572         local_bh_enable();
3573 }
3574
3575 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3576 {
3577         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3578 }
3579
3580 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3581 {
3582         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3583
3584         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3585                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3586
3587         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3588 }
3589
3590 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3591 {
3592         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3593 }
3594
3595 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3596 {
3597         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3598 }
3599
3600 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3601 {
3602         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3603 }
3604
3605 /*
3606  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3607  * rcu_read_lock held.
3608  */
3609 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3610                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3611
3612 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3613
3614 void ether_setup(struct net_device *dev);
3615
3616 /* Support for loadable net-drivers */
3617 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3618                                     unsigned char name_assign_type,
3619                                     void (*setup)(struct net_device *),
3620                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3621 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3622         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3623
3624 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3625         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3626                          count)
3627
3628 int register_netdev(struct net_device *dev);
3629 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3630
3631 /* General hardware address lists handling functions */
3632 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3633                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3634 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3635                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3636 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3637                        struct net_device *dev,
3638                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3639                        int (*unsync)(struct net_device *,
3640                                      const unsigned char *));
3641 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3642                           struct net_device *dev,
3643                           int (*unsync)(struct net_device *,
3644                                         const unsigned char *));
3645 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3646
3647 /* Functions used for device addresses handling */
3648 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3649                  unsigned char addr_type);
3650 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3651                  unsigned char addr_type);
3652 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3653 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3654
3655 /* Functions used for unicast addresses handling */
3656 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3657 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3658 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3659 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3660 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3661 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3662 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3663 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3664
3665 /**
3666  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3667  *  @dev:  device to sync
3668  *  @sync: function to call if address should be added
3669  *  @unsync: function to call if address should be removed
3670  *
3671  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3672  *  addresses that have been deleted.
3673  **/
3674 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3675                                 int (*sync)(struct net_device *,
3676                                             const unsigned char *),
3677                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3678                                               const unsigned char *))
3679 {
3680         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3681 }
3682
3683 /**
3684  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3685  *  @dev:  device to sync
3686  *  @unsync: function to call if address should be removed
3687  *
3688  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3689  **/
3690 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3691                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3692                                                  const unsigned char *))
3693 {
3694         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3695 }
3696
3697 /* Functions used for multicast addresses handling */
3698 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3699 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3700 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3701 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3702 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3703 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3704 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3705 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3706 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3707 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3708
3709 /**
3710  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3711  *  @dev:  device to sync
3712  *  @sync: function to call if address should be added
3713  *  @unsync: function to call if address should be removed
3714  *
3715  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3716  *  addresses that have been deleted.
3717  **/
3718 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3719                                 int (*sync)(struct net_device *,
3720                                             const unsigned char *),
3721                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3722                                               const unsigned char *))
3723 {
3724         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3725 }
3726
3727 /**
3728  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3729  *  @dev:  device to sync
3730  *  @unsync: function to call if address should be removed
3731  *
3732  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3733  **/
3734 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3735                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3736                                                  const unsigned char *))
3737 {
3738         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3739 }
3740
3741 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3742 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3743 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3744 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3745 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3746 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3747 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3748 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3749 /* Load a device via the kmod */
3750 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3751 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3752                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3753 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3754                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3755
3756 extern int              netdev_max_backlog;
3757 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3758 extern int              weight_p;
3759 extern int              bpf_jit_enable;
3760
3761 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3762 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3763                                                      struct list_head **iter);
3764 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3765                                                      struct list_head **iter);
3766
3767 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3768 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3769         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3770              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3771              updev; \
3772              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3773
3774 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3775 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3776         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3777              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3778              updev; \
3779              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3780
3781 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3782                                     struct list_head **iter);
3783 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3784                                         struct list_head **iter);
3785
3786 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3787         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3788              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3789              priv; \
3790              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3791
3792 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3793         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3794              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3795              priv; \
3796              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3797
3798 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3799                                 struct list_head **iter);
3800 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3801         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3802              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3803              ldev; \
3804              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3805
3806 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3807 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3808 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3809 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3810 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3811 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3812                                  struct net_device *upper_dev,
3813                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3814 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3815                              struct net_device *upper_dev);
3816 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3817 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3818                                    struct net_device *lower_dev);
3819 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3820                                 void *lower_state_info);
3821
3822 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3823 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3824 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
3825 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3826
3827 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3828                        bool (*type_check)(const struct net_device *dev));
3829 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3830 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3831                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3832 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3833                                     netdev_features_t features);
3834
3835 struct netdev_bonding_info {
3836         ifslave slave;
3837         ifbond  master;
3838 };
3839
3840 struct netdev_notifier_bonding_info {
3841         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3842         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3843 };
3844
3845 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3846                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3847
3848 static inline
3849 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3850 {
3851         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3852 }
3853 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3854
3855 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3856                                          __be16 protocol)
3857 {
3858         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
3859                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
3860
3861         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
3862
3863         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
3864                 /* Can checksum everything */
3865                 return true;
3866         }
3867
3868         switch (protocol) {
3869         case htons(ETH_P_IP):
3870                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
3871         case htons(ETH_P_IPV6):
3872                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
3873         default:
3874                 return false;
3875         }
3876 }
3877
3878 /* Map an ethertype into IP protocol if possible */
3879 static inline int eproto_to_ipproto(int eproto)
3880 {
3881         switch (eproto) {
3882         case htons(ETH_P_IP):
3883                 return IPPROTO_IP;
3884         case htons(ETH_P_IPV6):
3885                 return IPPROTO_IPV6;
3886         default:
3887                 return -1;
3888         }
3889 }
3890
3891 #ifdef CONFIG_BUG
3892 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3893 #else
3894 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3895 {
3896 }
3897 #endif
3898 /* rx skb timestamps */
3899 void net_enable_timestamp(void);
3900 void net_disable_timestamp(void);
3901
3902 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3903 int __init dev_proc_init(void);
3904 #else
3905 #define dev_proc_init() 0
3906 #endif
3907
3908 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3909                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3910                                               bool more)
3911 {
3912         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3913         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3914 }
3915
3916 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3917                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3918 {
3919         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3920         int rc;
3921
3922         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3923         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3924                 txq_trans_update(txq);
3925
3926         return rc;
3927 }
3928
3929 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3930                                 const void *ns);
3931 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3932                                  const void *ns);
3933
3934 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3935 {
3936         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3937 }
3938
3939 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3940 {
3941         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3942 }
3943
3944 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3945
3946 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3947
3948 void linkwatch_run_queue(void);
3949
3950 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3951                                                           netdev_features_t f2)
3952 {
3953         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
3954                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
3955                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3956                 else
3957                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3958         }
3959
3960         return f1 & f2;
3961 }
3962
3963 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3964         struct net_device *dev)
3965 {
3966         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3967 }
3968 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3969         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3970
3971 /* Allow TSO being used on stacked device :
3972  * Performing the GSO segmentation before last device
3973  * is a performance improvement.
3974  */
3975 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3976                                                         netdev_features_t mask)
3977 {
3978         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3979 }
3980
3981 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3982 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3983 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3984
3985 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3986                                         struct net_device *dev);
3987
3988 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
3989                                           struct net_device *dev,
3990                                           netdev_features_t features);
3991 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3992
3993 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3994 {
3995         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3996
3997         /* check flags correspondence */
3998         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3999         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4000         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4001         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4002         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4003         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4004         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4005         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4006         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4007         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4008         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4009         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4010         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4011
4012         return (features & feature) == feature;
4013 }
4014
4015 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4016 {
4017         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4018                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4019 }
4020
4021 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4022                                    netdev_features_t features)
4023 {
4024         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4025                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4026                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4027 }
4028
4029 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4030                                           unsigned int size)
4031 {
4032         dev->gso_max_size = size;
4033 }
4034
4035 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4036                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4037                                         int mac_len)
4038 {
4039         skb->protocol = protocol;
4040         skb->encapsulation = 1;
4041         skb_push(skb, pulled_hlen);
4042         skb_reset_transport_header(skb);
4043         skb->mac_header = mac_offset;
4044         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4045         skb->mac_len = mac_len;
4046 }
4047
4048 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4049 {
4050         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4051 }
4052
4053 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4054 {
4055         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4056 }
4057
4058 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
4059 {
4060         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
4061 }
4062
4063 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
4064 {
4065         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
4066 }
4067
4068 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4069 {
4070         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4071 }
4072
4073 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4074 {
4075         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4076 }
4077
4078 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4079 {
4080         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4081 }
4082
4083 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4084 {
4085         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4086 }
4087
4088 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4089 {
4090         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4091 }
4092
4093 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4094 {
4095         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4096 }
4097
4098 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4099 {
4100         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4101 }
4102
4103 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4104 {
4105         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4106 }
4107
4108 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4109 {
4110         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4111 }
4112
4113 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4114 {
4115         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4116 }
4117
4118 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4119 {
4120         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4121 }
4122
4123 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4124 {
4125         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4126 }
4127
4128 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4129 {
4130         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4131 }
4132
4133 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4134 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4135 {
4136         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4137 }
4138
4139 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4140
4141 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4142
4143 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4144
4145 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4146 {
4147         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4148                 return "(unnamed net_device)";
4149         return dev->name;
4150 }
4151
4152 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4153 {
4154         switch (dev->reg_state) {
4155         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4156         case NETREG_REGISTERED: return "";
4157         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4158         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4159         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4160         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4161         }
4162
4163         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4164         return " (unknown)";
4165 }
4166
4167 __printf(3, 4)
4168 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4169                    const char *format, ...);
4170 __printf(2, 3)
4171 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4172 __printf(2, 3)
4173 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4174 __printf(2, 3)
4175 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4176 __printf(2, 3)
4177 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4178 __printf(2, 3)
4179 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4180 __printf(2, 3)
4181 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4182 __printf(2, 3)
4183 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4184
4185 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4186         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4187
4188 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4189 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4190 do {                                                            \
4191         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4192 } while (0)
4193 #elif defined(DEBUG)
4194 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4195         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4196 #else
4197 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4198 ({                                                              \
4199         if (0)                                                  \
4200                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4201 })
4202 #endif
4203
4204 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4205 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4206 #else
4207
4208 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4209 ({                                                              \
4210         if (0)                                                  \
4211                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4212         0;                                                      \
4213 })
4214 #endif
4215
4216 /*
4217  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4218  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4219  * file/line information and a backtrace.
4220  */
4221 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4222         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4223              netdev_reg_state(dev), ##args)
4224
4225 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4226
4227 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4228 do {                                                            \
4229         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4230                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4231 } while (0)
4232
4233 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4234 do {                                                            \
4235         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4236                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4237 } while (0)
4238
4239 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4240         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4241 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4242         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4243 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4244         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4245 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4246         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4247 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4248         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4249 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4250         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4251 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4252         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4253
4254 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4255 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4256 do {                                                            \
4257         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4258                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4259 } while (0)
4260 #elif defined(DEBUG)
4261 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4262         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4263 #else
4264 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4265 ({                                                                      \
4266         if (0)                                                          \
4267                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4268         0;                                                              \
4269 })
4270 #endif
4271
4272 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4273 #define netif_vdbg      netif_dbg
4274 #else
4275 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4276 ({                                                              \
4277         if (0)                                                  \
4278                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4279         0;                                                      \
4280 })
4281 #endif
4282
4283 /*
4284  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4285  *      and the routines to invoke.
4286  *
4287  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4288  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4289  *
4290  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4291  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4292  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4293  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4294  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4295  *             --BLG
4296  *
4297  *              0800    IP
4298  *              8100    802.1Q VLAN
4299  *              0001    802.3
4300  *              0002    AX.25
4301  *              0004    802.2
4302  *              8035    RARP
4303  *              0005    SNAP
4304  *              0805    X.25
4305  *              0806    ARP
4306  *              8137    IPX
4307  *              0009    Localtalk
4308  *              86DD    IPv6
4309  */
4310 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4311 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4312
4313 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */