net: constify is_skb_forwardable's arguments
[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(), and 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 };
110 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
111
112 /*
113  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
114  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
115  */
116 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
117 {
118         /*
119          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
120          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
121          * - error while transmitting (rc < 0)
122          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
123          */
124         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
125                 return true;
126
127         return false;
128 }
129
130 /*
131  *      Compute the worst-case header length according to the protocols
132  *      used.
133  */
134
135 #if defined(CONFIG_HYPERV_NET)
136 # define LL_MAX_HEADER 128
137 #elif defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
138 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
139 #  define LL_MAX_HEADER 128
140 # else
141 #  define LL_MAX_HEADER 96
142 # endif
143 #else
144 # define LL_MAX_HEADER 32
145 #endif
146
147 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
148     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
149 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
150 #else
151 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
152 #endif
153
154 /*
155  *      Old network device statistics. Fields are native words
156  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
157  */
158
159 struct net_device_stats {
160         unsigned long   rx_packets;
161         unsigned long   tx_packets;
162         unsigned long   rx_bytes;
163         unsigned long   tx_bytes;
164         unsigned long   rx_errors;
165         unsigned long   tx_errors;
166         unsigned long   rx_dropped;
167         unsigned long   tx_dropped;
168         unsigned long   multicast;
169         unsigned long   collisions;
170         unsigned long   rx_length_errors;
171         unsigned long   rx_over_errors;
172         unsigned long   rx_crc_errors;
173         unsigned long   rx_frame_errors;
174         unsigned long   rx_fifo_errors;
175         unsigned long   rx_missed_errors;
176         unsigned long   tx_aborted_errors;
177         unsigned long   tx_carrier_errors;
178         unsigned long   tx_fifo_errors;
179         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
180         unsigned long   tx_window_errors;
181         unsigned long   rx_compressed;
182         unsigned long   tx_compressed;
183 };
184
185
186 #include <linux/cache.h>
187 #include <linux/skbuff.h>
188
189 #ifdef CONFIG_RPS
190 #include <linux/static_key.h>
191 extern struct static_key rps_needed;
192 #endif
193
194 struct neighbour;
195 struct neigh_parms;
196 struct sk_buff;
197
198 struct netdev_hw_addr {
199         struct list_head        list;
200         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
201         unsigned char           type;
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
204 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
205 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
207         bool                    global_use;
208         int                     sync_cnt;
209         int                     refcount;
210         int                     synced;
211         struct rcu_head         rcu_head;
212 };
213
214 struct netdev_hw_addr_list {
215         struct list_head        list;
216         int                     count;
217 };
218
219 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
220 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
221 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
222         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
223
224 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
225 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
226 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
227         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
228
229 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
230 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
231 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
232         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
233
234 struct hh_cache {
235         u16             hh_len;
236         u16             __pad;
237         seqlock_t       hh_lock;
238
239         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
240 #define HH_DATA_MOD     16
241 #define HH_DATA_OFF(__len) \
242         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
243 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
244         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
245         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
246 };
247
248 /* Reserve HH_DATA_MOD byte-aligned hard_header_len, but at least that much.
249  * Alternative is:
250  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
251  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
252  *
253  * We could use other alignment values, but we must maintain the
254  * relationship HH alignment <= LL alignment.
255  */
256 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
257         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
258 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
259         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
260
261 struct header_ops {
262         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
263                            unsigned short type, const void *daddr,
264                            const void *saddr, unsigned int len);
265         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
266         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
267         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
268                                 const struct net_device *dev,
269                                 const unsigned char *haddr);
270         bool    (*validate)(const char *ll_header, unsigned int len);
271 };
272
273 /* These flag bits are private to the generic network queueing
274  * layer; they may not be explicitly referenced by any other
275  * code.
276  */
277
278 enum netdev_state_t {
279         __LINK_STATE_START,
280         __LINK_STATE_PRESENT,
281         __LINK_STATE_NOCARRIER,
282         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
283         __LINK_STATE_DORMANT,
284 };
285
286
287 /*
288  * This structure holds boot-time configured netdevice settings. They
289  * are then used in the device probing.
290  */
291 struct netdev_boot_setup {
292         char name[IFNAMSIZ];
293         struct ifmap map;
294 };
295 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
296
297 int __init netdev_boot_setup(char *str);
298
299 /*
300  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
301  */
302 struct napi_struct {
303         /* The poll_list must only be managed by the entity which
304          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
305          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
306          * to the per-CPU poll_list, and whoever clears that bit
307          * can remove from the list right before clearing the bit.
308          */
309         struct list_head        poll_list;
310
311         unsigned long           state;
312         int                     weight;
313         unsigned int            gro_count;
314         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
315 #ifdef CONFIG_NETPOLL
316         spinlock_t              poll_lock;
317         int                     poll_owner;
318 #endif
319         struct net_device       *dev;
320         struct sk_buff          *gro_list;
321         struct sk_buff          *skb;
322         struct hrtimer          timer;
323         struct list_head        dev_list;
324         struct hlist_node       napi_hash_node;
325         unsigned int            napi_id;
326 };
327
328 enum {
329         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
330         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
331         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
332         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash (busy polling possible) */
333         NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL,/* Do not add in napi_hash, no busy polling */
334 };
335
336 enum gro_result {
337         GRO_MERGED,
338         GRO_MERGED_FREE,
339         GRO_HELD,
340         GRO_NORMAL,
341         GRO_DROP,
342 };
343 typedef enum gro_result gro_result_t;
344
345 /*
346  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
347  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
348  * further.
349  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
350  * case skb->dev was changed by rx_handler.
351  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
352  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, pass the skb as if no rx_handler was called.
353  *
354  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
355  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
356  *
357  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
358  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
359  *
360  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
361  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
362  * netdev_rx_handler_unregister().
363  *
364  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
365  * do with the skb.
366  *
367  * If the rx_handler consumed the skb in some way, it should return
368  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
369  * the skb to be delivered in some other way.
370  *
371  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
372  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
373  * new device will be called if it exists.
374  *
375  * If the rx_handler decides the skb should be ignored, it should return
376  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
377  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
378  *
379  * If the rx_handler didn't change skb->dev, but wants the skb to be normally
380  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
381  *
382  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
383  * returned RX_HANDLER_PASS.
384  */
385
386 enum rx_handler_result {
387         RX_HANDLER_CONSUMED,
388         RX_HANDLER_ANOTHER,
389         RX_HANDLER_EXACT,
390         RX_HANDLER_PASS,
391 };
392 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
393 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
394
395 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
396 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
397
398 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
399 {
400         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
401 }
402
403 /**
404  *      napi_schedule_prep - check if NAPI can be scheduled
405  *      @n: NAPI context
406  *
407  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
408  * it as running.  This is used as a condition variable to
409  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
410  * sure there is no pending NAPI disable.
411  */
412 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
413 {
414         return !napi_disable_pending(n) &&
415                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
416 }
417
418 /**
419  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
420  *      @n: NAPI context
421  *
422  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
423  * running.
424  */
425 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
426 {
427         if (napi_schedule_prep(n))
428                 __napi_schedule(n);
429 }
430
431 /**
432  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
433  *      @n: NAPI context
434  *
435  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
436  */
437 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
438 {
439         if (napi_schedule_prep(n))
440                 __napi_schedule_irqoff(n);
441 }
442
443 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
444 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
445 {
446         if (napi_schedule_prep(napi)) {
447                 __napi_schedule(napi);
448                 return true;
449         }
450         return false;
451 }
452
453 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
454 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
455 /**
456  *      napi_complete - NAPI processing complete
457  *      @n: NAPI context
458  *
459  * Mark NAPI processing as complete.
460  * Consider using napi_complete_done() instead.
461  */
462 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
463 {
464         return napi_complete_done(n, 0);
465 }
466
467 /**
468  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
469  *      @napi: NAPI context
470  *
471  * Generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash.
472  * Used for busy polling (CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL).
473  * Note: This is normally automatically done from netif_napi_add(),
474  * so might disappear in a future Linux version.
475  */
476 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
477
478 /**
479  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
480  *      @napi: NAPI context
481  *
482  * Warning: caller must observe RCU grace period
483  * before freeing memory containing @napi, if
484  * this function returns true.
485  * Note: core networking stack automatically calls it
486  * from netif_napi_del().
487  * Drivers might want to call this helper to combine all
488  * the needed RCU grace periods into a single one.
489  */
490 bool napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
491
492 /**
493  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
494  *      @n: NAPI context
495  *
496  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
497  * Waits till any outstanding processing completes.
498  */
499 void napi_disable(struct napi_struct *n);
500
501 /**
502  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
503  *      @n: NAPI context
504  *
505  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
506  * Must be paired with napi_disable.
507  */
508 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
509 {
510         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
511         smp_mb__before_atomic();
512         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
513         clear_bit(NAPI_STATE_NPSVC, &n->state);
514 }
515
516 /**
517  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
518  *      @n: NAPI context
519  *
520  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
521  * Waits till any outstanding processing completes but
522  * does not disable future activations.
523  */
524 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
525 {
526         if (IS_ENABLED(CONFIG_SMP))
527                 while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
528                         msleep(1);
529         else
530                 barrier();
531 }
532
533 enum netdev_queue_state_t {
534         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
535         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
536         __QUEUE_STATE_FROZEN,
537 };
538
539 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
540 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
541 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
542
543 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
544 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
545                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
546 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
547                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
548
549 /*
550  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
551  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
552  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
553  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
554  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
555  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
556  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
557  */
558
559 struct netdev_queue {
560 /*
561  * read-mostly part
562  */
563         struct net_device       *dev;
564         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
565         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
566 #ifdef CONFIG_SYSFS
567         struct kobject          kobj;
568 #endif
569 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
570         int                     numa_node;
571 #endif
572 /*
573  * write-mostly part
574  */
575         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
576         int                     xmit_lock_owner;
577         /*
578          * please use this field instead of dev->trans_start
579          */
580         unsigned long           trans_start;
581
582         /*
583          * Number of TX timeouts for this queue
584          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
585          */
586         unsigned long           trans_timeout;
587
588         unsigned long           state;
589
590 #ifdef CONFIG_BQL
591         struct dql              dql;
592 #endif
593         unsigned long           tx_maxrate;
594 } ____cacheline_aligned_in_smp;
595
596 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
597 {
598 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
599         return q->numa_node;
600 #else
601         return NUMA_NO_NODE;
602 #endif
603 }
604
605 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
606 {
607 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
608         q->numa_node = node;
609 #endif
610 }
611
612 #ifdef CONFIG_RPS
613 /*
614  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
615  * map is an array of CPUs.
616  */
617 struct rps_map {
618         unsigned int len;
619         struct rcu_head rcu;
620         u16 cpus[0];
621 };
622 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
623
624 /*
625  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
626  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
627  * a hardware filter index.
628  */
629 struct rps_dev_flow {
630         u16 cpu;
631         u16 filter;
632         unsigned int last_qtail;
633 };
634 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
635
636 /*
637  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
638  */
639 struct rps_dev_flow_table {
640         unsigned int mask;
641         struct rcu_head rcu;
642         struct rps_dev_flow flows[0];
643 };
644 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
645     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
646
647 /*
648  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
649  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
650  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high-order bits
651  * of flow hash, lower part is CPU number.
652  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
653  * possible CPUs : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
654  * For example, if 64 CPUs are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
655  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
656  */
657 struct rps_sock_flow_table {
658         u32     mask;
659
660         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
661 };
662 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
663
664 #define RPS_NO_CPU 0xffff
665
666 extern u32 rps_cpu_mask;
667 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
668
669 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
670                                         u32 hash)
671 {
672         if (table && hash) {
673                 unsigned int index = hash & table->mask;
674                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
675
676                 /* We only give a hint, preemption can change CPU under us */
677                 val |= raw_smp_processor_id();
678
679                 if (table->ents[index] != val)
680                         table->ents[index] = val;
681         }
682 }
683
684 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
685 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
686                          u16 filter_id);
687 #endif
688 #endif /* CONFIG_RPS */
689
690 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
691 struct netdev_rx_queue {
692 #ifdef CONFIG_RPS
693         struct rps_map __rcu            *rps_map;
694         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
695 #endif
696         struct kobject                  kobj;
697         struct net_device               *dev;
698 } ____cacheline_aligned_in_smp;
699
700 /*
701  * RX queue sysfs structures and functions.
702  */
703 struct rx_queue_attribute {
704         struct attribute attr;
705         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
706             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
707         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
708             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
709 };
710
711 #ifdef CONFIG_XPS
712 /*
713  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
714  * map is an array of queues.
715  */
716 struct xps_map {
717         unsigned int len;
718         unsigned int alloc_len;
719         struct rcu_head rcu;
720         u16 queues[0];
721 };
722 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
723 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_ALIGN(offsetof(struct xps_map, queues[1])) \
724        - sizeof(struct xps_map)) / sizeof(u16))
725
726 /*
727  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
728  */
729 struct xps_dev_maps {
730         struct rcu_head rcu;
731         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
732 };
733 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
734     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
735 #endif /* CONFIG_XPS */
736
737 #define TC_MAX_QUEUE    16
738 #define TC_BITMASK      15
739 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
740 struct netdev_tc_txq {
741         u16 count;
742         u16 offset;
743 };
744
745 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
746 /*
747  * This structure is to hold information about the device
748  * configured to run FCoE protocol stack.
749  */
750 struct netdev_fcoe_hbainfo {
751         char    manufacturer[64];
752         char    serial_number[64];
753         char    hardware_version[64];
754         char    driver_version[64];
755         char    optionrom_version[64];
756         char    firmware_version[64];
757         char    model[256];
758         char    model_description[256];
759 };
760 #endif
761
762 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
763
764 /* This structure holds a unique identifier to identify some
765  * physical item (port for example) used by a netdevice.
766  */
767 struct netdev_phys_item_id {
768         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
769         unsigned char id_len;
770 };
771
772 static inline bool netdev_phys_item_id_same(struct netdev_phys_item_id *a,
773                                             struct netdev_phys_item_id *b)
774 {
775         return a->id_len == b->id_len &&
776                memcmp(a->id, b->id, a->id_len) == 0;
777 }
778
779 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
780                                        struct sk_buff *skb);
781
782 /* These structures hold the attributes of qdisc and classifiers
783  * that are being passed to the netdevice through the setup_tc op.
784  */
785 enum {
786         TC_SETUP_MQPRIO,
787         TC_SETUP_CLSU32,
788         TC_SETUP_CLSFLOWER,
789 };
790
791 struct tc_cls_u32_offload;
792
793 struct tc_to_netdev {
794         unsigned int type;
795         union {
796                 u8 tc;
797                 struct tc_cls_u32_offload *cls_u32;
798                 struct tc_cls_flower_offload *cls_flower;
799         };
800 };
801
802
803 /*
804  * This structure defines the management hooks for network devices.
805  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
806  * optional and can be filled with a null pointer.
807  *
808  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
809  *     This function is called once when a network device is registered.
810  *     The network device can use this for any late stage initialization
811  *     or semantic validation. It can fail with an error code which will
812  *     be propagated back to register_netdev.
813  *
814  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
815  *     This function is called when device is unregistered or when registration
816  *     fails. It is not called if init fails.
817  *
818  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
819  *     This function is called when a network device transitions to the up
820  *     state.
821  *
822  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
823  *     This function is called when a network device transitions to the down
824  *     state.
825  *
826  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
827  *                               struct net_device *dev);
828  *      Called when a packet needs to be transmitted.
829  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
830  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
831  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
832  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
833  *      Required; cannot be NULL.
834  *
835  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
836  *              netdev_features_t features);
837  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
838  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
839  *      the device state.
840  *
841  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
842  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
843  *      Called to decide which queue to use when device supports multiple
844  *      transmit queues.
845  *
846  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
847  *      This function is called to allow device receiver to make
848  *      changes to configuration when multicast or promiscuous is enabled.
849  *
850  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
851  *      This function is called device changes address list filtering.
852  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
853  *      IFF_UNICAST_FLT in its priv_flags.
854  *
855  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
856  *      This function  is called when the Media Access Control address
857  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
858  *      MAC address can not be changed.
859  *
860  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
861  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
862  *
863  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
864  *      Called when a user requests an ioctl which can't be handled by
865  *      the generic interface code. If not defined ioctls return
866  *      not supported error code.
867  *
868  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
869  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
870  *      is retained for legacy reasons; new devices should use the bus
871  *      interface (PCI) for low level management.
872  *
873  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
874  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
875  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
876  *      will return an error.
877  *
878  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
879  *      Callback used when the transmitter has not made any progress
880  *      for dev->watchdog ticks.
881  *
882  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
883  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
884  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
885  *      Called when a user wants to get the network device usage
886  *      statistics. Drivers must do one of the following:
887  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
888  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
889  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
890  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
891  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
892  *         field is written atomically.
893  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
894  *         neither operation.
895  *
896  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
897  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
898  *      VLAN id is registered.
899  *
900  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
901  *      If device supports VLAN filtering this function is called when a
902  *      VLAN id is unregistered.
903  *
904  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
905  *
906  *      SR-IOV management functions.
907  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
908  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
909  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
910  *                        int max_tx_rate);
911  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
912  * int (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
913  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
914  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
915  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
916  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
917  *                        struct nlattr *port[]);
918  *
919  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
920  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
921  *      with PF and querying it may introduce a theoretical security risk.
922  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
923  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
924  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
925  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
926  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
927  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
928  *      safely.
929  *
930  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
931  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
932  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
933  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
934  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
935  *
936  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
937  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
938  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
939  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
940  *
941  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
942  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
943  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
944  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
945  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
946  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
947  *
948  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
949  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
950  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
951  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
952  *
953  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
954  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
955  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
956  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
957  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
958  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
959  *
960  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
961  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
962  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
963  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
964  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
965  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
966  *
967  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
968  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
969  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
970  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
971  *      protocol stack to use.
972  *
973  *      RFS acceleration.
974  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
975  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
976  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
977  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
978  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
979  *
980  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
981  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
982  *      Called to make another netdev an underling.
983  *
984  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
985  *      Called to release previously enslaved netdev.
986  *
987  *      Feature/offload setting functions.
988  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
989  *      Called to update device configuration to new features. Passed
990  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
991  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
992  *
993  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
994  *                    struct net_device *dev,
995  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
996  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
997  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
998  *                    struct net_device *dev,
999  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
1000  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
1001  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
1002  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
1003  *                     int idx)
1004  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
1005  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
1006  *
1007  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1008  *                           u16 flags)
1009  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
1010  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
1011  *                           int nlflags)
1012  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
1013  *                           u16 flags);
1014  *
1015  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
1016  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
1017  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
1018  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
1019  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
1020  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
1021  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
1022  *
1023  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1024  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
1025  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
1026  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
1027  *      multiple net devices on single physical port.
1028  *
1029  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1030  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1031  *      Called by vxlan to notify a driver about the UDP port and socket
1032  *      address family that vxlan is listening to. It is called only when
1033  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1034  *      vxlan_net->sock_lock.
1035  *
1036  * void (*ndo_add_geneve_port)(struct net_device *dev,
1037  *                             sa_family_t sa_family, __be16 port);
1038  *      Called by geneve to notify a driver about the UDP port and socket
1039  *      address family that geneve is listnening to. It is called only when
1040  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1041  *      geneve_net->sock_lock.
1042  *
1043  * void (*ndo_del_geneve_port)(struct net_device *dev,
1044  *                             sa_family_t sa_family, __be16 port);
1045  *      Called by geneve to notify the driver about a UDP port and socket
1046  *      address family that geneve is not listening to anymore. The operation
1047  *      is protected by the geneve_net->sock_lock.
1048  *
1049  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1050  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1051  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
1052  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
1053  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
1054  *
1055  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1056  *                               struct net_device *dev)
1057  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1058  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1059  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1060  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1061  *      the upper layer will maintain.
1062  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1063  *      Called by upper layer device to delete the station created
1064  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1065  *      the station and priv is the structure returned by the add
1066  *      operation.
1067  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1068  *                                    struct net_device *dev,
1069  *                                    void *priv);
1070  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1071  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1072  *      devices.
1073  * netdev_features_t (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1074  *                                         struct net_device *dev
1075  *                                         netdev_features_t features);
1076  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1077  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1078  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1079  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1080  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1081  *      those the driver believes to be appropriate.
1082  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1083  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1084  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1085  *      TX queue.
1086  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1087  *      Called to get the iflink value of this device.
1088  * void (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1089  *                               bool proto_down);
1090  *      This function is used to pass protocol port error state information
1091  *      to the switch driver. The switch driver can react to the proto_down
1092  *      by doing a phys down on the associated switch port.
1093  * int (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1094  *      This function is used to get egress tunnel information for given skb.
1095  *      This is useful for retrieving outer tunnel header parameters while
1096  *      sampling packet.
1097  * void (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev, int needed_headroom);
1098  *      This function is used to specify the headroom that the skb must
1099  *      consider when allocation skb during packet reception. Setting
1100  *      appropriate rx headroom value allows avoiding skb head copy on
1101  *      forward. Setting a negative value resets the rx headroom to the
1102  *      default value.
1103  *
1104  */
1105 struct net_device_ops {
1106         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1107         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1108         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1109         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1110         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1111                                                   struct net_device *dev);
1112         netdev_features_t       (*ndo_features_check)(struct sk_buff *skb,
1113                                                       struct net_device *dev,
1114                                                       netdev_features_t features);
1115         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1116                                                     struct sk_buff *skb,
1117                                                     void *accel_priv,
1118                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1119         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1120                                                        int flags);
1121         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1122         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1123                                                        void *addr);
1124         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1125         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1126                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1127         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1128                                                   struct ifmap *map);
1129         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1130                                                   int new_mtu);
1131         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1132                                                    struct neigh_parms *);
1133         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1134
1135         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1136                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1137         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1138
1139         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1140                                                        __be16 proto, u16 vid);
1141         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1142                                                         __be16 proto, u16 vid);
1143 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1144         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1145         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1146                                                      struct netpoll_info *info);
1147         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1148 #endif
1149 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1150         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1151 #endif
1152         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1153                                                   int queue, u8 *mac);
1154         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1155                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1156         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1157                                                    int vf, int min_tx_rate,
1158                                                    int max_tx_rate);
1159         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1160                                                        int vf, bool setting);
1161         int                     (*ndo_set_vf_trust)(struct net_device *dev,
1162                                                     int vf, bool setting);
1163         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1164                                                      int vf,
1165                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1166         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1167                                                          int vf, int link_state);
1168         int                     (*ndo_get_vf_stats)(struct net_device *dev,
1169                                                     int vf,
1170                                                     struct ifla_vf_stats
1171                                                     *vf_stats);
1172         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1173                                                    int vf,
1174                                                    struct nlattr *port[]);
1175         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1176                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1177         int                     (*ndo_set_vf_guid)(struct net_device *dev,
1178                                                    int vf, u64 guid,
1179                                                    int guid_type);
1180         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1181                                                    struct net_device *dev,
1182                                                    int vf, bool setting);
1183         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev,
1184                                                 u32 handle,
1185                                                 __be16 protocol,
1186                                                 struct tc_to_netdev *tc);
1187 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1188         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1189         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1190         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1191                                                       u16 xid,
1192                                                       struct scatterlist *sgl,
1193                                                       unsigned int sgc);
1194         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1195                                                      u16 xid);
1196         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1197                                                        u16 xid,
1198                                                        struct scatterlist *sgl,
1199                                                        unsigned int sgc);
1200         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1201                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1202 #endif
1203
1204 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1205 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1206 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1207         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1208                                                     u64 *wwn, int type);
1209 #endif
1210
1211 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1212         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1213                                                      const struct sk_buff *skb,
1214                                                      u16 rxq_index,
1215                                                      u32 flow_id);
1216 #endif
1217         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1218                                                  struct net_device *slave_dev);
1219         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1220                                                  struct net_device *slave_dev);
1221         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1222                                                     netdev_features_t features);
1223         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1224                                                     netdev_features_t features);
1225         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1226         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1227
1228         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1229                                                struct nlattr *tb[],
1230                                                struct net_device *dev,
1231                                                const unsigned char *addr,
1232                                                u16 vid,
1233                                                u16 flags);
1234         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1235                                                struct nlattr *tb[],
1236                                                struct net_device *dev,
1237                                                const unsigned char *addr,
1238                                                u16 vid);
1239         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1240                                                 struct netlink_callback *cb,
1241                                                 struct net_device *dev,
1242                                                 struct net_device *filter_dev,
1243                                                 int idx);
1244
1245         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1246                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1247                                                       u16 flags);
1248         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1249                                                       u32 pid, u32 seq,
1250                                                       struct net_device *dev,
1251                                                       u32 filter_mask,
1252                                                       int nlflags);
1253         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1254                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1255                                                       u16 flags);
1256         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1257                                                       bool new_carrier);
1258         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1259                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1260         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1261                                                           char *name, size_t len);
1262         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1263                                                       sa_family_t sa_family,
1264                                                       __be16 port);
1265         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1266                                                       sa_family_t sa_family,
1267                                                       __be16 port);
1268         void                    (*ndo_add_geneve_port)(struct  net_device *dev,
1269                                                        sa_family_t sa_family,
1270                                                        __be16 port);
1271         void                    (*ndo_del_geneve_port)(struct  net_device *dev,
1272                                                        sa_family_t sa_family,
1273                                                        __be16 port);
1274         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1275                                                         struct net_device *dev);
1276         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1277                                                         void *priv);
1278
1279         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1280                                                         struct net_device *dev,
1281                                                         void *priv);
1282         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1283         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1284                                                       int queue_index,
1285                                                       u32 maxrate);
1286         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1287         int                     (*ndo_change_proto_down)(struct net_device *dev,
1288                                                          bool proto_down);
1289         int                     (*ndo_fill_metadata_dst)(struct net_device *dev,
1290                                                        struct sk_buff *skb);
1291         void                    (*ndo_set_rx_headroom)(struct net_device *dev,
1292                                                        int needed_headroom);
1293 };
1294
1295 /**
1296  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1297  *
1298  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1299  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1300  * userspace; this means that the order of these flags can change
1301  * during any kernel release.
1302  *
1303  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1304  *
1305  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1306  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1307  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1308  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1309  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1310  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1311  *      release skb->dst
1312  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1313  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1314  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1315  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1316  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1317  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1318  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1319  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1320  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1321  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1322  *      change when it's running
1323  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1324  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM: IFF_XMIT_DST_RELEASE not taking into account
1325  *      underlying stacked devices
1326  * @IFF_IPVLAN_MASTER: IPvlan master device
1327  * @IFF_IPVLAN_SLAVE: IPvlan slave device
1328  * @IFF_L3MDEV_MASTER: device is an L3 master device
1329  * @IFF_NO_QUEUE: device can run without qdisc attached
1330  * @IFF_OPENVSWITCH: device is a Open vSwitch master
1331  * @IFF_L3MDEV_SLAVE: device is enslaved to an L3 master device
1332  * @IFF_TEAM: device is a team device
1333  * @IFF_RXFH_CONFIGURED: device has had Rx Flow indirection table configured
1334  * @IFF_PHONY_HEADROOM: the headroom value is controlled by an external
1335  *      entity (i.e. the master device for bridged veth)
1336  * @IFF_MACSEC: device is a MACsec device
1337  */
1338 enum netdev_priv_flags {
1339         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1340         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1341         IFF_BONDING                     = 1<<2,
1342         IFF_ISATAP                      = 1<<3,
1343         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<4,
1344         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<5,
1345         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<6,
1346         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<7,
1347         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<8,
1348         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<9,
1349         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<10,
1350         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<11,
1351         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<12,
1352         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<13,
1353         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<14,
1354         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<15,
1355         IFF_MACVLAN                     = 1<<16,
1356         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<17,
1357         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<18,
1358         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<19,
1359         IFF_L3MDEV_MASTER               = 1<<20,
1360         IFF_NO_QUEUE                    = 1<<21,
1361         IFF_OPENVSWITCH                 = 1<<22,
1362         IFF_L3MDEV_SLAVE                = 1<<23,
1363         IFF_TEAM                        = 1<<24,
1364         IFF_RXFH_CONFIGURED             = 1<<25,
1365         IFF_PHONY_HEADROOM              = 1<<26,
1366         IFF_MACSEC                      = 1<<27,
1367 };
1368
1369 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1370 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1371 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1372 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1373 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1374 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1375 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1376 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1377 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1378 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1379 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1380 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1381 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1382 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1383 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1384 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1385 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1386 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1387 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1388 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1389 #define IFF_L3MDEV_MASTER               IFF_L3MDEV_MASTER
1390 #define IFF_NO_QUEUE                    IFF_NO_QUEUE
1391 #define IFF_OPENVSWITCH                 IFF_OPENVSWITCH
1392 #define IFF_L3MDEV_SLAVE                IFF_L3MDEV_SLAVE
1393 #define IFF_TEAM                        IFF_TEAM
1394 #define IFF_RXFH_CONFIGURED             IFF_RXFH_CONFIGURED
1395 #define IFF_MACSEC                      IFF_MACSEC
1396
1397 /**
1398  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1399  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1400  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1401  *              almost every data structure used in the INET module.
1402  *
1403  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1404  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1405  *              of the interface.
1406  *
1407  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1408  *      @ifalias:       SNMP alias
1409  *      @mem_end:       Shared memory end
1410  *      @mem_start:     Shared memory start
1411  *      @base_addr:     Device I/O address
1412  *      @irq:           Device IRQ number
1413  *
1414  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1415  *
1416  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1417  *      @dev_list:      The global list of network devices
1418  *      @napi_list:     List entry used for polling NAPI devices
1419  *      @unreg_list:    List entry  when we are unregistering the
1420  *                      device; see the function unregister_netdev
1421  *      @close_list:    List entry used when we are closing the device
1422  *      @ptype_all:     Device-specific packet handlers for all protocols
1423  *      @ptype_specific: Device-specific, protocol-specific packet handlers
1424  *
1425  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1426  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1427  *      @features:      Currently active device features
1428  *      @hw_features:   User-changeable features
1429  *
1430  *      @wanted_features:       User-requested features
1431  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1432  *
1433  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1434  *                              This field indicates what encapsulation
1435  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1436  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1437  *
1438  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1439  *
1440  *      @ifindex:       interface index
1441  *      @group:         The group the device belongs to
1442  *
1443  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1444  *                      rtnl_link_stats64 instead
1445  *
1446  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1447  *                      do not use this in drivers
1448  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1449  *                      do not use this in drivers
1450  *      @rx_nohandler:  nohandler dropped packets by core network on
1451  *                      inactive devices, do not use this in drivers
1452  *
1453  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1454  *                              instead of ioctl,
1455  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1456  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1457  *
1458  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1459  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1460  *      @ethtool_ops:   Management operations
1461  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1462  *                      of Layer 2 headers.
1463  *
1464  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1465  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1466  *                      see if.h for the definitions
1467  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1468  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1469  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1470  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1471  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1472  *      @dma:           DMA channel
1473  *      @mtu:           Interface MTU value
1474  *      @type:          Interface hardware type
1475  *      @hard_header_len: Maximum hardware header length.
1476  *
1477  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1478  *                        cases can this be guaranteed
1479  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1480  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1481  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1482  *
1483  *      interface address info:
1484  *
1485  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1486  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1487  *      @addr_len:              Hardware address length
1488  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1489  *                              initialized only in atm/clip.c
1490  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1491  *                              the same link layer address
1492  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1493  *                              the same function
1494  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1495  *      @uc_promisc:            Counter that indicates promiscuous mode
1496  *                              has been enabled due to the need to listen to
1497  *                              additional unicast addresses in a device that
1498  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1499  *      @uc:                    unicast mac addresses
1500  *      @mc:                    multicast mac addresses
1501  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1502  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1503  *      @promiscuity:           Number of times the NIC is told to work in
1504  *                              promiscuous mode; if it becomes 0 the NIC will
1505  *                              exit promiscuous mode
1506  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1507  *
1508  *      @vlan_info:     VLAN info
1509  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1510  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1511  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1512  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1513  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1514  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1515  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1516  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1517  *
1518  *      @last_rx:       Time of last Rx
1519  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1520  *                      because most packets are unicast)
1521  *
1522  *      @_rx:                   Array of RX queues
1523  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1524  *                              allocated at register_netdev() time
1525  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1526  *
1527  *      @rx_handler:            handler for received packets
1528  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1529  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1530  *      @broadcast:             hw bcast address
1531  *
1532  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1533  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1534  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1535  *                      operation is defined
1536  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1537  *
1538  *      @_tx:                   Array of TX queues
1539  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1540  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1541  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1542  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1543  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1544  *
1545  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1546  *
1547  *      @offload_fwd_mark:      Offload device fwding mark
1548  *
1549  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1550  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1551  *                              the watchdog (see dev_watchdog())
1552  *      @watchdog_timer:        List of timers
1553  *
1554  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1555  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1556  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1557  *
1558  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1559  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1560  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1561  *                              a new link
1562  *
1563  *      @destructor:            Called from unregister,
1564  *                              can be used to call free_netdev
1565  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1566  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1567  *
1568  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1569  *      @lstats:        Loopback statistics
1570  *      @tstats:        Tunnel statistics
1571  *      @dstats:        Dummy statistics
1572  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1573  *
1574  *      @garp_port:     GARP
1575  *      @mrp_port:      MRP
1576  *
1577  *      @dev:           Class/net/name entry
1578  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1579  *                      sysfs groups
1580  *
1581  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1582  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1583  *
1584  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1585  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1586  *                      NIC for GSO
1587  *
1588  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1589  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1590  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1591  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1592  *
1593  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1594  *
1595  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1596  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1597  *                      for hardware timestamping
1598  *
1599  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1600  *
1601  *      @proto_down:    protocol port state information can be sent to the
1602  *                      switch driver and used to set the phys state of the
1603  *                      switch port.
1604  *
1605  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1606  *      moves out.
1607  */
1608
1609 struct net_device {
1610         char                    name[IFNAMSIZ];
1611         struct hlist_node       name_hlist;
1612         char                    *ifalias;
1613         /*
1614          *      I/O specific fields
1615          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1616          */
1617         unsigned long           mem_end;
1618         unsigned long           mem_start;
1619         unsigned long           base_addr;
1620         int                     irq;
1621
1622         atomic_t                carrier_changes;
1623
1624         /*
1625          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1626          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1627          *      part of the usual set specified in Space.c.
1628          */
1629
1630         unsigned long           state;
1631
1632         struct list_head        dev_list;
1633         struct list_head        napi_list;
1634         struct list_head        unreg_list;
1635         struct list_head        close_list;
1636         struct list_head        ptype_all;
1637         struct list_head        ptype_specific;
1638
1639         struct {
1640                 struct list_head upper;
1641                 struct list_head lower;
1642         } adj_list;
1643
1644         struct {
1645                 struct list_head upper;
1646                 struct list_head lower;
1647         } all_adj_list;
1648
1649         netdev_features_t       features;
1650         netdev_features_t       hw_features;
1651         netdev_features_t       wanted_features;
1652         netdev_features_t       vlan_features;
1653         netdev_features_t       hw_enc_features;
1654         netdev_features_t       mpls_features;
1655         netdev_features_t       gso_partial_features;
1656
1657         int                     ifindex;
1658         int                     group;
1659
1660         struct net_device_stats stats;
1661
1662         atomic_long_t           rx_dropped;
1663         atomic_long_t           tx_dropped;
1664         atomic_long_t           rx_nohandler;
1665
1666 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1667         const struct iw_handler_def *wireless_handlers;
1668         struct iw_public_data   *wireless_data;
1669 #endif
1670         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1671         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1672 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1673         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1674 #endif
1675 #ifdef CONFIG_NET_L3_MASTER_DEV
1676         const struct l3mdev_ops *l3mdev_ops;
1677 #endif
1678
1679         const struct header_ops *header_ops;
1680
1681         unsigned int            flags;
1682         unsigned int            priv_flags;
1683
1684         unsigned short          gflags;
1685         unsigned short          padded;
1686
1687         unsigned char           operstate;
1688         unsigned char           link_mode;
1689
1690         unsigned char           if_port;
1691         unsigned char           dma;
1692
1693         unsigned int            mtu;
1694         unsigned short          type;
1695         unsigned short          hard_header_len;
1696
1697         unsigned short          needed_headroom;
1698         unsigned short          needed_tailroom;
1699
1700         /* Interface address info. */
1701         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1702         unsigned char           addr_assign_type;
1703         unsigned char           addr_len;
1704         unsigned short          neigh_priv_len;
1705         unsigned short          dev_id;
1706         unsigned short          dev_port;
1707         spinlock_t              addr_list_lock;
1708         unsigned char           name_assign_type;
1709         bool                    uc_promisc;
1710         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1711         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1712         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1713
1714 #ifdef CONFIG_SYSFS
1715         struct kset             *queues_kset;
1716 #endif
1717         unsigned int            promiscuity;
1718         unsigned int            allmulti;
1719
1720
1721         /* Protocol-specific pointers */
1722
1723 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1724         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1725 #endif
1726 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1727         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1728 #endif
1729 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1730         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1731 #endif
1732         void                    *atalk_ptr;
1733         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1734         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1735         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1736         void                    *ax25_ptr;
1737         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1738         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1739 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1740         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1741 #endif
1742
1743 /*
1744  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1745  */
1746         unsigned long           last_rx;
1747
1748         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1749         unsigned char           *dev_addr;
1750
1751 #ifdef CONFIG_SYSFS
1752         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1753
1754         unsigned int            num_rx_queues;
1755         unsigned int            real_num_rx_queues;
1756 #endif
1757
1758         unsigned long           gro_flush_timeout;
1759         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1760         void __rcu              *rx_handler_data;
1761
1762 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1763         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1764 #endif
1765         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1766 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1767         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1768 #endif
1769
1770         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1771 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1772         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1773 #endif
1774         struct hlist_node       index_hlist;
1775
1776 /*
1777  * Cache lines mostly used on transmit path
1778  */
1779         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1780         unsigned int            num_tx_queues;
1781         unsigned int            real_num_tx_queues;
1782         struct Qdisc            *qdisc;
1783         unsigned long           tx_queue_len;
1784         spinlock_t              tx_global_lock;
1785         int                     watchdog_timeo;
1786
1787 #ifdef CONFIG_XPS
1788         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1789 #endif
1790 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1791         struct tcf_proto __rcu  *egress_cl_list;
1792 #endif
1793 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1794         u32                     offload_fwd_mark;
1795 #endif
1796
1797         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1798
1799         /*
1800          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1801          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1802          */
1803         unsigned long           trans_start;
1804
1805         struct timer_list       watchdog_timer;
1806
1807         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1808         struct list_head        todo_list;
1809
1810         struct list_head        link_watch_list;
1811
1812         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1813                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1814                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1815                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1816                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1817                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1818         } reg_state:8;
1819
1820         bool dismantle;
1821
1822         enum {
1823                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1824                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1825         } rtnl_link_state:16;
1826
1827         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1828
1829 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1830         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1831 #endif
1832
1833         possible_net_t                  nd_net;
1834
1835         /* mid-layer private */
1836         union {
1837                 void                                    *ml_priv;
1838                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1839                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1840                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1841                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1842         };
1843
1844         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1845         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1846
1847         struct device           dev;
1848         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1849         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1850
1851         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1852
1853         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1854 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1855         unsigned int            gso_max_size;
1856 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1857         u16                     gso_max_segs;
1858
1859 #ifdef CONFIG_DCB
1860         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1861 #endif
1862         u8                      num_tc;
1863         struct netdev_tc_txq    tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1864         u8                      prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1865
1866 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1867         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1868 #endif
1869 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1870         struct netprio_map __rcu *priomap;
1871 #endif
1872         struct phy_device       *phydev;
1873         struct lock_class_key   *qdisc_tx_busylock;
1874         bool                    proto_down;
1875 };
1876 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1877
1878 #define NETDEV_ALIGN            32
1879
1880 static inline
1881 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1882 {
1883         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1884 }
1885
1886 static inline
1887 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1888 {
1889         if (tc >= dev->num_tc)
1890                 return -EINVAL;
1891
1892         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1893         return 0;
1894 }
1895
1896 static inline
1897 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1898 {
1899         dev->num_tc = 0;
1900         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1901         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1902 }
1903
1904 static inline
1905 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1906 {
1907         if (tc >= dev->num_tc)
1908                 return -EINVAL;
1909
1910         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1911         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1912         return 0;
1913 }
1914
1915 static inline
1916 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1917 {
1918         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1919                 return -EINVAL;
1920
1921         dev->num_tc = num_tc;
1922         return 0;
1923 }
1924
1925 static inline
1926 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1927 {
1928         return dev->num_tc;
1929 }
1930
1931 static inline
1932 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1933                                          unsigned int index)
1934 {
1935         return &dev->_tx[index];
1936 }
1937
1938 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1939                                                     const struct sk_buff *skb)
1940 {
1941         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1942 }
1943
1944 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1945                                             void (*f)(struct net_device *,
1946                                                       struct netdev_queue *,
1947                                                       void *),
1948                                             void *arg)
1949 {
1950         unsigned int i;
1951
1952         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1953                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1954 }
1955
1956 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1957                                     struct sk_buff *skb,
1958                                     void *accel_priv);
1959
1960 /* returns the headroom that the master device needs to take in account
1961  * when forwarding to this dev
1962  */
1963 static inline unsigned netdev_get_fwd_headroom(struct net_device *dev)
1964 {
1965         return dev->priv_flags & IFF_PHONY_HEADROOM ? 0 : dev->needed_headroom;
1966 }
1967
1968 static inline void netdev_set_rx_headroom(struct net_device *dev, int new_hr)
1969 {
1970         if (dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom)
1971                 dev->netdev_ops->ndo_set_rx_headroom(dev, new_hr);
1972 }
1973
1974 /* set the device rx headroom to the dev's default */
1975 static inline void netdev_reset_rx_headroom(struct net_device *dev)
1976 {
1977         netdev_set_rx_headroom(dev, -1);
1978 }
1979
1980 /*
1981  * Net namespace inlines
1982  */
1983 static inline
1984 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1985 {
1986         return read_pnet(&dev->nd_net);
1987 }
1988
1989 static inline
1990 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1991 {
1992         write_pnet(&dev->nd_net, net);
1993 }
1994
1995 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1996 {
1997 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1998         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1999                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
2000 #endif
2001         return false;
2002 }
2003
2004 /**
2005  *      netdev_priv - access network device private data
2006  *      @dev: network device
2007  *
2008  * Get network device private data
2009  */
2010 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
2011 {
2012         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
2013 }
2014
2015 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
2016  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
2017  */
2018 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
2019
2020 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
2021  * fine-grained identification of different network device types. For
2022  * example Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
2023  */
2024 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
2025
2026 /* Default NAPI poll() weight
2027  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
2028  */
2029 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
2030
2031 /**
2032  *      netif_napi_add - initialize a NAPI context
2033  *      @dev:  network device
2034  *      @napi: NAPI context
2035  *      @poll: polling function
2036  *      @weight: default weight
2037  *
2038  * netif_napi_add() must be used to initialize a NAPI context prior to calling
2039  * *any* of the other NAPI-related functions.
2040  */
2041 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
2042                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
2043
2044 /**
2045  *      netif_tx_napi_add - initialize a NAPI context
2046  *      @dev:  network device
2047  *      @napi: NAPI context
2048  *      @poll: polling function
2049  *      @weight: default weight
2050  *
2051  * This variant of netif_napi_add() should be used from drivers using NAPI
2052  * to exclusively poll a TX queue.
2053  * This will avoid we add it into napi_hash[], thus polluting this hash table.
2054  */
2055 static inline void netif_tx_napi_add(struct net_device *dev,
2056                                      struct napi_struct *napi,
2057                                      int (*poll)(struct napi_struct *, int),
2058                                      int weight)
2059 {
2060         set_bit(NAPI_STATE_NO_BUSY_POLL, &napi->state);
2061         netif_napi_add(dev, napi, poll, weight);
2062 }
2063
2064 /**
2065  *  netif_napi_del - remove a NAPI context
2066  *  @napi: NAPI context
2067  *
2068  *  netif_napi_del() removes a NAPI context from the network device NAPI list
2069  */
2070 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
2071
2072 struct napi_gro_cb {
2073         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
2074         void    *frag0;
2075
2076         /* Length of frag0. */
2077         unsigned int frag0_len;
2078
2079         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
2080         int     data_offset;
2081
2082         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
2083         u16     flush;
2084
2085         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
2086         u16     flush_id;
2087
2088         /* Number of segments aggregated. */
2089         u16     count;
2090
2091         /* Start offset for remote checksum offload */
2092         u16     gro_remcsum_start;
2093
2094         /* jiffies when first packet was created/queued */
2095         unsigned long age;
2096
2097         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
2098         u16     proto;
2099
2100         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
2101         u8      same_flow:1;
2102
2103         /* Used in tunnel GRO receive */
2104         u8      encap_mark:1;
2105
2106         /* GRO checksum is valid */
2107         u8      csum_valid:1;
2108
2109         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
2110         u8      csum_cnt:3;
2111
2112         /* Free the skb? */
2113         u8      free:2;
2114 #define NAPI_GRO_FREE             1
2115 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
2116
2117         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
2118         u8      is_ipv6:1;
2119
2120         /* Used in GRE, set in fou/gue_gro_receive */
2121         u8      is_fou:1;
2122
2123         /* Used to determine if flush_id can be ignored */
2124         u8      is_atomic:1;
2125
2126         /* 5 bit hole */
2127
2128         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
2129         __wsum  csum;
2130
2131         /* used in skb_gro_receive() slow path */
2132         struct sk_buff *last;
2133 };
2134
2135 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
2136
2137 struct packet_type {
2138         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
2139         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
2140         int                     (*func) (struct sk_buff *,
2141                                          struct net_device *,
2142                                          struct packet_type *,
2143                                          struct net_device *);
2144         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
2145                                             struct sock *sk);
2146         void                    *af_packet_priv;
2147         struct list_head        list;
2148 };
2149
2150 struct offload_callbacks {
2151         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
2152                                                 netdev_features_t features);
2153         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2154                                                  struct sk_buff *skb);
2155         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
2156 };
2157
2158 struct packet_offload {
2159         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2160         u16                      priority;
2161         struct offload_callbacks callbacks;
2162         struct list_head         list;
2163 };
2164
2165 /* often modified stats are per-CPU, other are shared (netdev->stats) */
2166 struct pcpu_sw_netstats {
2167         u64     rx_packets;
2168         u64     rx_bytes;
2169         u64     tx_packets;
2170         u64     tx_bytes;
2171         struct u64_stats_sync   syncp;
2172 };
2173
2174 #define __netdev_alloc_pcpu_stats(type, gfp)                            \
2175 ({                                                                      \
2176         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu_gfp(type, gfp);\
2177         if (pcpu_stats) {                                               \
2178                 int __cpu;                                              \
2179                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                          \
2180                         typeof(type) *stat;                             \
2181                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);          \
2182                         u64_stats_init(&stat->syncp);                   \
2183                 }                                                       \
2184         }                                                               \
2185         pcpu_stats;                                                     \
2186 })
2187
2188 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                                   \
2189         __netdev_alloc_pcpu_stats(type, GFP_KERNEL)
2190
2191 enum netdev_lag_tx_type {
2192         NETDEV_LAG_TX_TYPE_UNKNOWN,
2193         NETDEV_LAG_TX_TYPE_RANDOM,
2194         NETDEV_LAG_TX_TYPE_BROADCAST,
2195         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ROUNDROBIN,
2196         NETDEV_LAG_TX_TYPE_ACTIVEBACKUP,
2197         NETDEV_LAG_TX_TYPE_HASH,
2198 };
2199
2200 struct netdev_lag_upper_info {
2201         enum netdev_lag_tx_type tx_type;
2202 };
2203
2204 struct netdev_lag_lower_state_info {
2205         u8 link_up : 1,
2206            tx_enabled : 1;
2207 };
2208
2209 #include <linux/notifier.h>
2210
2211 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2212  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2213  * types.
2214  */
2215 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2216 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2217 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2218                                    detected a hardware crash and restarted
2219                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2220                                    once done */
2221 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2222 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2223 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2224 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2225 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2226 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2227 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2228 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2229 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2230 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2231 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2232 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2233 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2234 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2235 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2236 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2237 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2238 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2239 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2240 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2241 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2242 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2243 #define NETDEV_PRECHANGEUPPER   0x001A
2244 #define NETDEV_CHANGELOWERSTATE 0x001B
2245 #define NETDEV_OFFLOAD_PUSH_VXLAN       0x001C
2246 #define NETDEV_OFFLOAD_PUSH_GENEVE      0x001D
2247
2248 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2249 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2250
2251 struct netdev_notifier_info {
2252         struct net_device *dev;
2253 };
2254
2255 struct netdev_notifier_change_info {
2256         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2257         unsigned int flags_changed;
2258 };
2259
2260 struct netdev_notifier_changeupper_info {
2261         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2262         struct net_device *upper_dev; /* new upper dev */
2263         bool master; /* is upper dev master */
2264         bool linking; /* is the notification for link or unlink */
2265         void *upper_info; /* upper dev info */
2266 };
2267
2268 struct netdev_notifier_changelowerstate_info {
2269         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2270         void *lower_state_info; /* is lower dev state */
2271 };
2272
2273 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2274                                              struct net_device *dev)
2275 {
2276         info->dev = dev;
2277 }
2278
2279 static inline struct net_device *
2280 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2281 {
2282         return info->dev;
2283 }
2284
2285 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2286
2287
2288 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2289
2290 #define for_each_netdev(net, d)         \
2291                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2292 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2293                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2294 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2295                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2296 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2297                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2298 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2299                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2300 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2301         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2302 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2303                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2304                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2305 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2306
2307 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2308 {
2309         struct list_head *lh;
2310         struct net *net;
2311
2312         net = dev_net(dev);
2313         lh = dev->dev_list.next;
2314         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2315 }
2316
2317 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2318 {
2319         struct list_head *lh;
2320         struct net *net;
2321
2322         net = dev_net(dev);
2323         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2324         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2325 }
2326
2327 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2328 {
2329         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2330                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2331 }
2332
2333 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2334 {
2335         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2336
2337         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2338 }
2339
2340 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2341 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2342 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2343                                        const char *hwaddr);
2344 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2345 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2346 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2347 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2348 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2349 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2350 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2351
2352 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2353 int dev_fill_metadata_dst(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2354 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2355                                       unsigned short mask);
2356 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2357 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2358 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2359 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2360 int dev_open(struct net_device *dev);
2361 int dev_close(struct net_device *dev);
2362 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2363 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2364 int dev_loopback_xmit(struct net *net, struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2365 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2366 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2367 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2368 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2369 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2370 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2371 {
2372         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2373 }
2374
2375 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2376 void free_netdev(struct net_device *dev);
2377 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2378 void synchronize_net(void);
2379 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2380
2381 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2382 static inline int dev_recursion_level(void)
2383 {
2384         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2385 }
2386
2387 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2388 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2389 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2390 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2391 int dev_restart(struct net_device *dev);
2392 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2393
2394 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2395 {
2396         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2397 }
2398
2399 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2400 {
2401         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2402 }
2403
2404 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2405 {
2406         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2407 }
2408
2409 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2410                                         unsigned int offset)
2411 {
2412         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2413 }
2414
2415 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2416 {
2417         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2418 }
2419
2420 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2421                                         unsigned int offset)
2422 {
2423         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2424                 return NULL;
2425
2426         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2427         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2428         return skb->data + offset;
2429 }
2430
2431 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2432 {
2433         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2434                skb_network_offset(skb);
2435 }
2436
2437 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2438                                         const void *start, unsigned int len)
2439 {
2440         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2441                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2442                                                   csum_partial(start, len, 0));
2443 }
2444
2445 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2446  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2447  * offsets and fields in sk_buff.
2448  */
2449
2450 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2451
2452 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2453 {
2454         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start == skb_gro_offset(skb));
2455 }
2456
2457 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2458                                                       bool zero_okay,
2459                                                       __sum16 check)
2460 {
2461         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2462                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2463                  skb_gro_offset(skb)) &&
2464                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2465                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2466                 (!zero_okay || check));
2467 }
2468
2469 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2470                                                            __wsum psum)
2471 {
2472         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2473             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2474                 return 0;
2475
2476         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2477
2478         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2479 }
2480
2481 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2482 {
2483         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2484                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2485                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2486         } else {
2487                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2488                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2489                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2490                  */
2491                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2492         }
2493 }
2494
2495 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2496                                     compute_pseudo)                     \
2497 ({                                                                      \
2498         __sum16 __ret = 0;                                              \
2499         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2500                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2501                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2502         if (__ret)                                                      \
2503                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2504         else                                                            \
2505                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2506         __ret;                                                          \
2507 })
2508
2509 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2510         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2511
2512 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2513                                              compute_pseudo)            \
2514         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2515
2516 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2517         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2518
2519 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2520 {
2521         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2522                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2523 }
2524
2525 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2526                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2527 {
2528         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2529         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2530 }
2531
2532 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2533 do {                                                                    \
2534         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2535                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2536                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2537 } while (0)
2538
2539 struct gro_remcsum {
2540         int offset;
2541         __wsum delta;
2542 };
2543
2544 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2545 {
2546         grc->offset = 0;
2547         grc->delta = 0;
2548 }
2549
2550 static inline void *skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2551                                             unsigned int off, size_t hdrlen,
2552                                             int start, int offset,
2553                                             struct gro_remcsum *grc,
2554                                             bool nopartial)
2555 {
2556         __wsum delta;
2557         size_t plen = hdrlen + max_t(size_t, offset + sizeof(u16), start);
2558
2559         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2560
2561         if (!nopartial) {
2562                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start = off + hdrlen + start;
2563                 return ptr;
2564         }
2565
2566         ptr = skb_gro_header_fast(skb, off);
2567         if (skb_gro_header_hard(skb, off + plen)) {
2568                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, off + plen, off);
2569                 if (!ptr)
2570                         return NULL;
2571         }
2572
2573         delta = remcsum_adjust(ptr + hdrlen, NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2574                                start, offset);
2575
2576         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2577         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2578
2579         grc->offset = off + hdrlen + offset;
2580         grc->delta = delta;
2581
2582         return ptr;
2583 }
2584
2585 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2586                                            struct gro_remcsum *grc)
2587 {
2588         void *ptr;
2589         size_t plen = grc->offset + sizeof(u16);
2590
2591         if (!grc->delta)
2592                 return;
2593
2594         ptr = skb_gro_header_fast(skb, grc->offset);
2595         if (skb_gro_header_hard(skb, grc->offset + sizeof(u16))) {
2596                 ptr = skb_gro_header_slow(skb, plen, grc->offset);
2597                 if (!ptr)
2598                         return;
2599         }
2600
2601         remcsum_unadjust((__sum16 *)ptr, grc->delta);
2602 }
2603
2604 struct skb_csum_offl_spec {
2605         __u16           ipv4_okay:1,
2606                         ipv6_okay:1,
2607                         encap_okay:1,
2608                         ip_options_okay:1,
2609                         ext_hdrs_okay:1,
2610                         tcp_okay:1,
2611                         udp_okay:1,
2612                         sctp_okay:1,
2613                         vlan_okay:1,
2614                         no_encapped_ipv6:1,
2615                         no_not_encapped:1;
2616 };
2617
2618 bool __skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2619                             const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2620                             bool *csum_encapped,
2621                             bool csum_help);
2622
2623 static inline bool skb_csum_offload_chk(struct sk_buff *skb,
2624                                         const struct skb_csum_offl_spec *spec,
2625                                         bool *csum_encapped,
2626                                         bool csum_help)
2627 {
2628         if (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL)
2629                 return false;
2630
2631         return __skb_csum_offload_chk(skb, spec, csum_encapped, csum_help);
2632 }
2633
2634 static inline bool skb_csum_offload_chk_help(struct sk_buff *skb,
2635                                              const struct skb_csum_offl_spec *spec)
2636 {
2637         bool csum_encapped;
2638
2639         return skb_csum_offload_chk(skb, spec, &csum_encapped, true);
2640 }
2641
2642 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn(struct sk_buff *skb)
2643 {
2644         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2645                 .ipv4_okay = 1,
2646                 .ip_options_okay = 1,
2647                 .ipv6_okay = 1,
2648                 .vlan_okay = 1,
2649                 .tcp_okay = 1,
2650                 .udp_okay = 1,
2651         };
2652
2653         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2654 }
2655
2656 static inline bool skb_csum_off_chk_help_cmn_v4_only(struct sk_buff *skb)
2657 {
2658         static const struct skb_csum_offl_spec csum_offl_spec = {
2659                 .ipv4_okay = 1,
2660                 .ip_options_okay = 1,
2661                 .tcp_okay = 1,
2662                 .udp_okay = 1,
2663                 .vlan_okay = 1,
2664         };
2665
2666         return skb_csum_offload_chk_help(skb, &csum_offl_spec);
2667 }
2668
2669 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2670                                   unsigned short type,
2671                                   const void *daddr, const void *saddr,
2672                                   unsigned int len)
2673 {
2674         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2675                 return 0;
2676
2677         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2678 }
2679
2680 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2681                                    unsigned char *haddr)
2682 {
2683         const struct net_device *dev = skb->dev;
2684
2685         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2686                 return 0;
2687         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2688 }
2689
2690 /* ll_header must have at least hard_header_len allocated */
2691 static inline bool dev_validate_header(const struct net_device *dev,
2692                                        char *ll_header, int len)
2693 {
2694         if (likely(len >= dev->hard_header_len))
2695                 return true;
2696
2697         if (capable(CAP_SYS_RAWIO)) {
2698                 memset(ll_header + len, 0, dev->hard_header_len - len);
2699                 return true;
2700         }
2701
2702         if (dev->header_ops && dev->header_ops->validate)
2703                 return dev->header_ops->validate(ll_header, len);
2704
2705         return false;
2706 }
2707
2708 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2709 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2710 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2711 {
2712         return register_gifconf(family, NULL);
2713 }
2714
2715 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2716 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2717 struct sd_flow_limit {
2718         u64                     count;
2719         unsigned int            num_buckets;
2720         unsigned int            history_head;
2721         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2722         u8                      buckets[];
2723 };
2724
2725 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2726 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2727
2728 /*
2729  * Incoming packets are placed on per-CPU queues
2730  */
2731 struct softnet_data {
2732         struct list_head        poll_list;
2733         struct sk_buff_head     process_queue;
2734
2735         /* stats */
2736         unsigned int            processed;
2737         unsigned int            time_squeeze;
2738         unsigned int            received_rps;
2739 #ifdef CONFIG_RPS
2740         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2741 #endif
2742 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2743         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2744 #endif
2745         struct Qdisc            *output_queue;
2746         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2747         struct sk_buff          *completion_queue;
2748
2749 #ifdef CONFIG_RPS
2750         /* input_queue_head should be written by cpu owning this struct,
2751          * and only read by other cpus. Worth using a cache line.
2752          */
2753         unsigned int            input_queue_head ____cacheline_aligned_in_smp;
2754
2755         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS/RFS */
2756         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2757         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2758         unsigned int            cpu;
2759         unsigned int            input_queue_tail;
2760 #endif
2761         unsigned int            dropped;
2762         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2763         struct napi_struct      backlog;
2764
2765 };
2766
2767 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2768 {
2769 #ifdef CONFIG_RPS
2770         sd->input_queue_head++;
2771 #endif
2772 }
2773
2774 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2775                                               unsigned int *qtail)
2776 {
2777 #ifdef CONFIG_RPS
2778         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2779 #endif
2780 }
2781
2782 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2783
2784 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2785 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2786
2787 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2788 {
2789         unsigned int i;
2790
2791         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2792                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2793 }
2794
2795 static __always_inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2796 {
2797         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2798 }
2799
2800 /**
2801  *      netif_start_queue - allow transmit
2802  *      @dev: network device
2803  *
2804  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2805  */
2806 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2807 {
2808         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2809 }
2810
2811 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2812 {
2813         unsigned int i;
2814
2815         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2816                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2817                 netif_tx_start_queue(txq);
2818         }
2819 }
2820
2821 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2822
2823 /**
2824  *      netif_wake_queue - restart transmit
2825  *      @dev: network device
2826  *
2827  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2828  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2829  */
2830 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2831 {
2832         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2833 }
2834
2835 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2836 {
2837         unsigned int i;
2838
2839         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2840                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2841                 netif_tx_wake_queue(txq);
2842         }
2843 }
2844
2845 static __always_inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2846 {
2847         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2848 }
2849
2850 /**
2851  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2852  *      @dev: network device
2853  *
2854  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2855  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2856  */
2857 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2858 {
2859         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2860 }
2861
2862 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2863
2864 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2865 {
2866         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2867 }
2868
2869 /**
2870  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2871  *      @dev: network device
2872  *
2873  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2874  */
2875 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2876 {
2877         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2878 }
2879
2880 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2881 {
2882         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2883 }
2884
2885 static inline bool
2886 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2887 {
2888         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2889 }
2890
2891 static inline bool
2892 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2893 {
2894         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2895 }
2896
2897 /**
2898  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2899  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2900  *
2901  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2902  * to give appropriate hint to the CPU.
2903  */
2904 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2905 {
2906 #ifdef CONFIG_BQL
2907         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2908 #endif
2909 }
2910
2911 /**
2912  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2913  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2914  *
2915  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2916  * to give appropriate hint to the CPU.
2917  */
2918 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2919 {
2920 #ifdef CONFIG_BQL
2921         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2922 #endif
2923 }
2924
2925 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2926                                         unsigned int bytes)
2927 {
2928 #ifdef CONFIG_BQL
2929         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2930
2931         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2932                 return;
2933
2934         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2935
2936         /*
2937          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2938          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2939          * before checking the XOFF flag.
2940          */
2941         smp_mb();
2942
2943         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2944         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2945                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2946 #endif
2947 }
2948
2949 /**
2950  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2951  *      @dev: network device
2952  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2953  *
2954  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2955  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2956  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2957  */
2958 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2959 {
2960         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2961 }
2962
2963 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2964                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2965 {
2966 #ifdef CONFIG_BQL
2967         if (unlikely(!bytes))
2968                 return;
2969
2970         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2971
2972         /*
2973          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2974          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2975          * be stopped forever
2976          */
2977         smp_mb();
2978
2979         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2980                 return;
2981
2982         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2983                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2984 #endif
2985 }
2986
2987 /**
2988  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2989  *      @dev: network device
2990  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2991  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2992  *
2993  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2994  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2995  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2996  */
2997 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2998                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2999 {
3000         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
3001 }
3002
3003 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
3004 {
3005 #ifdef CONFIG_BQL
3006         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
3007         dql_reset(&q->dql);
3008 #endif
3009 }
3010
3011 /**
3012  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
3013  *      @dev_queue: network device
3014  *
3015  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
3016  *      software flow control OFF bit for this network device
3017  */
3018 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
3019 {
3020         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
3021 }
3022
3023 /**
3024  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
3025  *      @dev: network device
3026  *      @queue_index: given tx queue index
3027  *
3028  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
3029  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
3030  */
3031 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3032 {
3033         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
3034                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
3035                                      dev->name, queue_index,
3036                                      dev->real_num_tx_queues);
3037                 return 0;
3038         }
3039
3040         return queue_index;
3041 }
3042
3043 /**
3044  *      netif_running - test if up
3045  *      @dev: network device
3046  *
3047  *      Test if the device has been brought up.
3048  */
3049 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
3050 {
3051         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
3052 }
3053
3054 /*
3055  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start,
3056  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
3057  * done at the overall netdevice level.
3058  * Also test the device if we're multiqueue.
3059  */
3060
3061 /**
3062  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
3063  *      @dev: network device
3064  *      @queue_index: sub queue index
3065  *
3066  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3067  */
3068 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3069 {
3070         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3071
3072         netif_tx_start_queue(txq);
3073 }
3074
3075 /**
3076  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
3077  *      @dev: network device
3078  *      @queue_index: sub queue index
3079  *
3080  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3081  */
3082 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
3083 {
3084         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3085         netif_tx_stop_queue(txq);
3086 }
3087
3088 /**
3089  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
3090  *      @dev: network device
3091  *      @queue_index: sub queue index
3092  *
3093  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
3094  */
3095 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3096                                             u16 queue_index)
3097 {
3098         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
3099
3100         return netif_tx_queue_stopped(txq);
3101 }
3102
3103 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
3104                                           struct sk_buff *skb)
3105 {
3106         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
3107 }
3108
3109 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
3110
3111 #ifdef CONFIG_XPS
3112 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
3113                         u16 index);
3114 #else
3115 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
3116                                       const struct cpumask *mask,
3117                                       u16 index)
3118 {
3119         return 0;
3120 }
3121 #endif
3122
3123 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3124                   unsigned int num_tx_queues);
3125
3126 /*
3127  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
3128  * as a distribution range limit for the returned value.
3129  */
3130 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
3131                               struct sk_buff *skb)
3132 {
3133         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
3134 }
3135
3136 /**
3137  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
3138  *      @dev: network device
3139  *
3140  * Check if device has multiple transmit queues
3141  */
3142 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
3143 {
3144         return dev->num_tx_queues > 1;
3145 }
3146
3147 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
3148
3149 #ifdef CONFIG_SYSFS
3150 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
3151 #else
3152 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
3153                                                 unsigned int rxq)
3154 {
3155         return 0;
3156 }
3157 #endif
3158
3159 #ifdef CONFIG_SYSFS
3160 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
3161                 struct netdev_rx_queue *queue)
3162 {
3163         struct net_device *dev = queue->dev;
3164         int index = queue - dev->_rx;
3165
3166         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
3167         return index;
3168 }
3169 #endif
3170
3171 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
3172 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
3173
3174 enum skb_free_reason {
3175         SKB_REASON_CONSUMED,
3176         SKB_REASON_DROPPED,
3177 };
3178
3179 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3180 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
3181
3182 /*
3183  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
3184  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
3185  * (in_irq() || irqs_disabled())
3186  *
3187  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
3188  *
3189  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
3190  *  replacing kfree_skb(skb)
3191  *
3192  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
3193  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
3194  *
3195  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3196  *  replacing kfree_skb(skb)
3197  *
3198  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
3199  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
3200  */
3201 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3202 {
3203         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3204 }
3205
3206 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
3207 {
3208         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3209 }
3210
3211 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
3212 {
3213         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
3214 }
3215
3216 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
3217 {
3218         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
3219 }
3220
3221 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
3222 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
3223 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
3224 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
3225 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
3226 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
3227 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
3228 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
3229 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
3230
3231 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
3232 {
3233         kfree_skb(napi->skb);
3234         napi->skb = NULL;
3235 }
3236
3237 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
3238                                rx_handler_func_t *rx_handler,
3239                                void *rx_handler_data);
3240 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
3241
3242 bool dev_valid_name(const char *name);
3243 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
3244 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
3245 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
3246 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
3247 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
3248 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
3249                         unsigned int gchanges);
3250 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
3251 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
3252 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
3253 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
3254 void dev_set_group(struct net_device *, int);
3255 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
3256 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
3257 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
3258                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
3259 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
3260                            char *name, size_t len);
3261 int dev_change_proto_down(struct net_device *dev, bool proto_down);
3262 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
3263 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3264                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
3265 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3266 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
3267 bool is_skb_forwardable(const struct net_device *dev,
3268                         const struct sk_buff *skb);
3269
3270 extern int              netdev_budget;
3271
3272 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
3273 void netdev_run_todo(void);
3274
3275 /**
3276  *      dev_put - release reference to device
3277  *      @dev: network device
3278  *
3279  * Release reference to device to allow it to be freed.
3280  */
3281 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3282 {
3283         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3284 }
3285
3286 /**
3287  *      dev_hold - get reference to device
3288  *      @dev: network device
3289  *
3290  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3291  */
3292 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3293 {
3294         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3295 }
3296
3297 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3298  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3299  * who is responsible for serialization of these calls.
3300  *
3301  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3302  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3303  * kind of lower layer not just hardware media.
3304  */
3305
3306 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3307 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3308 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3309
3310 /**
3311  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3312  *      @dev: network device
3313  *
3314  * Check if carrier is present on device
3315  */
3316 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3317 {
3318         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3319 }
3320
3321 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3322
3323 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3324
3325 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3326
3327 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3328
3329 /**
3330  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3331  *      @dev: network device
3332  *
3333  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3334  *
3335  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3336  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3337  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3338  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3339  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3340  */
3341 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3342 {
3343         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3344                 linkwatch_fire_event(dev);
3345 }
3346
3347 /**
3348  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3349  *      @dev: network device
3350  *
3351  * Device is not in dormant state.
3352  */
3353 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3354 {
3355         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3356                 linkwatch_fire_event(dev);
3357 }
3358
3359 /**
3360  *      netif_dormant - test if carrier present
3361  *      @dev: network device
3362  *
3363  * Check if carrier is present on device
3364  */
3365 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3366 {
3367         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3368 }
3369
3370
3371 /**
3372  *      netif_oper_up - test if device is operational
3373  *      @dev: network device
3374  *
3375  * Check if carrier is operational
3376  */
3377 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3378 {
3379         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3380                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3381 }
3382
3383 /**
3384  *      netif_device_present - is device available or removed
3385  *      @dev: network device
3386  *
3387  * Check if device has not been removed from system.
3388  */
3389 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3390 {
3391         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3392 }
3393
3394 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3395
3396 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3397
3398 /*
3399  * Network interface message level settings
3400  */
3401
3402 enum {
3403         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3404         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3405         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3406         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3407         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3408         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3409         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3410         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3411         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3412         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3413         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3414         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3415         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3416         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3417         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3418 };
3419
3420 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3421 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3422 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3423 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3424 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3425 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3426 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3427 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3428 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3429 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3430 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3431 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3432 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3433 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3434 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3435
3436 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3437 {
3438         /* use default */
3439         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3440                 return default_msg_enable_bits;
3441         if (debug_value == 0)   /* no output */
3442                 return 0;
3443         /* set low N bits */
3444         return (1 << debug_value) - 1;
3445 }
3446
3447 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3448 {
3449         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3450         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3451 }
3452
3453 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3454 {
3455         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3456         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3457 }
3458
3459 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3460 {
3461         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3462         if (likely(ok))
3463                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3464         return ok;
3465 }
3466
3467 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3468 {
3469         txq->xmit_lock_owner = -1;
3470         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3471 }
3472
3473 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3474 {
3475         txq->xmit_lock_owner = -1;
3476         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3477 }
3478
3479 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3480 {
3481         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3482                 txq->trans_start = jiffies;
3483 }
3484
3485 /**
3486  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3487  *      @dev: network device
3488  *
3489  * Get network device transmit lock
3490  */
3491 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3492 {
3493         unsigned int i;
3494         int cpu;
3495
3496         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3497         cpu = smp_processor_id();
3498         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3499                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3500
3501                 /* We are the only thread of execution doing a
3502                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3503                  * order to synchronize with threads which are in
3504                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3505                  * checked the frozen bit.
3506                  */
3507                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3508                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3509                 __netif_tx_unlock(txq);
3510         }
3511 }
3512
3513 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3514 {
3515         local_bh_disable();
3516         netif_tx_lock(dev);
3517 }
3518
3519 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3520 {
3521         unsigned int i;
3522
3523         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3524                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3525
3526                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3527                  * queue is not stopped for another reason, we
3528                  * force a schedule.
3529                  */
3530                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3531                 netif_schedule_queue(txq);
3532         }
3533         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3534 }
3535
3536 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3537 {
3538         netif_tx_unlock(dev);
3539         local_bh_enable();
3540 }
3541
3542 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3543         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3544                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3545         }                                               \
3546 }
3547
3548 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3549         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3550                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3551                 true )
3552
3553 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3554         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3555                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3556         }                                               \
3557 }
3558
3559 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3560 {
3561         unsigned int i;
3562         int cpu;
3563
3564         local_bh_disable();
3565         cpu = smp_processor_id();
3566         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3567                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3568
3569                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3570                 netif_tx_stop_queue(txq);
3571                 __netif_tx_unlock(txq);
3572         }
3573         local_bh_enable();
3574 }
3575
3576 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3577 {
3578         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3579 }
3580
3581 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3582 {
3583         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3584
3585         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3586                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3587
3588         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3589 }
3590
3591 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3592 {
3593         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3594 }
3595
3596 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3597 {
3598         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3599 }
3600
3601 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3602 {
3603         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3604 }
3605
3606 /*
3607  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3608  * rcu_read_lock held.
3609  */
3610 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3611                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3612
3613 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3614
3615 void ether_setup(struct net_device *dev);
3616
3617 /* Support for loadable net-drivers */
3618 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3619                                     unsigned char name_assign_type,
3620                                     void (*setup)(struct net_device *),
3621                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3622 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3623         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3624
3625 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3626         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3627                          count)
3628
3629 int register_netdev(struct net_device *dev);
3630 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3631
3632 /* General hardware address lists handling functions */
3633 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3634                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3635 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3636                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3637 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3638                        struct net_device *dev,
3639                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3640                        int (*unsync)(struct net_device *,
3641                                      const unsigned char *));
3642 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3643                           struct net_device *dev,
3644                           int (*unsync)(struct net_device *,
3645                                         const unsigned char *));
3646 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3647
3648 /* Functions used for device addresses handling */
3649 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3650                  unsigned char addr_type);
3651 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3652                  unsigned char addr_type);
3653 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3654 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3655
3656 /* Functions used for unicast addresses handling */
3657 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3658 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3659 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3660 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3661 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3662 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3663 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3664 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3665
3666 /**
3667  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3668  *  @dev:  device to sync
3669  *  @sync: function to call if address should be added
3670  *  @unsync: function to call if address should be removed
3671  *
3672  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3673  *  addresses that have been deleted.
3674  */
3675 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3676                                 int (*sync)(struct net_device *,
3677                                             const unsigned char *),
3678                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3679                                               const unsigned char *))
3680 {
3681         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3682 }
3683
3684 /**
3685  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3686  *  @dev:  device to sync
3687  *  @unsync: function to call if address should be removed
3688  *
3689  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3690  */
3691 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3692                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3693                                                  const unsigned char *))
3694 {
3695         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3696 }
3697
3698 /* Functions used for multicast addresses handling */
3699 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3700 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3701 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3702 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3703 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3704 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3705 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3706 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3707 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3708 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3709
3710 /**
3711  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3712  *  @dev:  device to sync
3713  *  @sync: function to call if address should be added
3714  *  @unsync: function to call if address should be removed
3715  *
3716  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3717  *  addresses that have been deleted.
3718  */
3719 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3720                                 int (*sync)(struct net_device *,
3721                                             const unsigned char *),
3722                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3723                                               const unsigned char *))
3724 {
3725         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3726 }
3727
3728 /**
3729  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3730  *  @dev:  device to sync
3731  *  @unsync: function to call if address should be removed
3732  *
3733  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3734  */
3735 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3736                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3737                                                  const unsigned char *))
3738 {
3739         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3740 }
3741
3742 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3743 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3744 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3745 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3746 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3747 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3748 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3749 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3750 /* Load a device via the kmod */
3751 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3752 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3753                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3754 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3755                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3756
3757 extern int              netdev_max_backlog;
3758 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3759 extern int              weight_p;
3760 extern int              bpf_jit_enable;
3761
3762 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3763 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3764                                                      struct list_head **iter);
3765 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3766                                                      struct list_head **iter);
3767
3768 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3769 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3770         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3771              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3772              updev; \
3773              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3774
3775 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3776 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3777         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3778              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3779              updev; \
3780              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3781
3782 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3783                                     struct list_head **iter);
3784 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3785                                         struct list_head **iter);
3786
3787 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3788         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3789              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3790              priv; \
3791              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3792
3793 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3794         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3795              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3796              priv; \
3797              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3798
3799 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3800                                 struct list_head **iter);
3801 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3802         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3803              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3804              ldev; \
3805              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3806
3807 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3808 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3809 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3810 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3811 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3812 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3813                                  struct net_device *upper_dev,
3814                                  void *upper_priv, void *upper_info);
3815 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3816                              struct net_device *upper_dev);
3817 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3818 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3819                                    struct net_device *lower_dev);
3820 void netdev_lower_state_changed(struct net_device *lower_dev,
3821                                 void *lower_state_info);
3822
3823 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3824 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3825 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN] __read_mostly;
3826 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3827
3828 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3829                        bool (*type_check)(const struct net_device *dev));
3830 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3831 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3832                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3833 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3834                                     netdev_features_t features);
3835
3836 struct netdev_bonding_info {
3837         ifslave slave;
3838         ifbond  master;
3839 };
3840
3841 struct netdev_notifier_bonding_info {
3842         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3843         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3844 };
3845
3846 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3847                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3848
3849 static inline
3850 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3851 {
3852         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3853 }
3854 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3855
3856 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3857                                          __be16 protocol)
3858 {
3859         if (protocol == htons(ETH_P_FCOE))
3860                 return !!(features & NETIF_F_FCOE_CRC);
3861
3862         /* Assume this is an IP checksum (not SCTP CRC) */
3863
3864         if (features & NETIF_F_HW_CSUM) {
3865                 /* Can checksum everything */
3866                 return true;
3867         }
3868
3869         switch (protocol) {
3870         case htons(ETH_P_IP):
3871                 return !!(features & NETIF_F_IP_CSUM);
3872         case htons(ETH_P_IPV6):
3873                 return !!(features & NETIF_F_IPV6_CSUM);
3874         default:
3875                 return false;
3876         }
3877 }
3878
3879 /* Map an ethertype into IP protocol if possible */
3880 static inline int eproto_to_ipproto(int eproto)
3881 {
3882         switch (eproto) {
3883         case htons(ETH_P_IP):
3884                 return IPPROTO_IP;
3885         case htons(ETH_P_IPV6):
3886                 return IPPROTO_IPV6;
3887         default:
3888                 return -1;
3889         }
3890 }
3891
3892 #ifdef CONFIG_BUG
3893 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3894 #else
3895 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3896 {
3897 }
3898 #endif
3899 /* rx skb timestamps */
3900 void net_enable_timestamp(void);
3901 void net_disable_timestamp(void);
3902
3903 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3904 int __init dev_proc_init(void);
3905 #else
3906 #define dev_proc_init() 0
3907 #endif
3908
3909 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3910                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3911                                               bool more)
3912 {
3913         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3914         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3915 }
3916
3917 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3918                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3919 {
3920         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3921         int rc;
3922
3923         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3924         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3925                 txq_trans_update(txq);
3926
3927         return rc;
3928 }
3929
3930 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3931                                 const void *ns);
3932 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3933                                  const void *ns);
3934
3935 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3936 {
3937         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3938 }
3939
3940 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3941 {
3942         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3943 }
3944
3945 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3946
3947 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3948
3949 void linkwatch_run_queue(void);
3950
3951 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3952                                                           netdev_features_t f2)
3953 {
3954         if ((f1 ^ f2) & NETIF_F_HW_CSUM) {
3955                 if (f1 & NETIF_F_HW_CSUM)
3956                         f1 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3957                 else
3958                         f2 |= (NETIF_F_IP_CSUM|NETIF_F_IPV6_CSUM);
3959         }
3960
3961         return f1 & f2;
3962 }
3963
3964 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3965         struct net_device *dev)
3966 {
3967         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3968 }
3969 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3970         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3971
3972 /* Allow TSO being used on stacked device :
3973  * Performing the GSO segmentation before last device
3974  * is a performance improvement.
3975  */
3976 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3977                                                         netdev_features_t mask)
3978 {
3979         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3980 }
3981
3982 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3983 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3984 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3985
3986 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3987                                         struct net_device *dev);
3988
3989 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
3990                                           struct net_device *dev,
3991                                           netdev_features_t features);
3992 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3993
3994 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3995 {
3996         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3997
3998         /* check flags correspondence */
3999         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4000         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4001         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4002         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4003         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_FIXEDID != (NETIF_F_TSO_MANGLEID >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4004         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4005         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4006         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4007         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4008         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4009         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4010         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4011         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4012         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_PARTIAL != (NETIF_F_GSO_PARTIAL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4013         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
4014
4015         return (features & feature) == feature;
4016 }
4017
4018 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
4019 {
4020         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
4021                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
4022 }
4023
4024 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
4025                                    netdev_features_t features)
4026 {
4027         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
4028                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
4029                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
4030 }
4031
4032 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
4033                                           unsigned int size)
4034 {
4035         dev->gso_max_size = size;
4036 }
4037
4038 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
4039                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
4040                                         int mac_len)
4041 {
4042         skb->protocol = protocol;
4043         skb->encapsulation = 1;
4044         skb_push(skb, pulled_hlen);
4045         skb_reset_transport_header(skb);
4046         skb->mac_header = mac_offset;
4047         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
4048         skb->mac_len = mac_len;
4049 }
4050
4051 static inline bool netif_is_macsec(const struct net_device *dev)
4052 {
4053         return dev->priv_flags & IFF_MACSEC;
4054 }
4055
4056 static inline bool netif_is_macvlan(const struct net_device *dev)
4057 {
4058         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
4059 }
4060
4061 static inline bool netif_is_macvlan_port(const struct net_device *dev)
4062 {
4063         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
4064 }
4065
4066 static inline bool netif_is_ipvlan(const struct net_device *dev)
4067 {
4068         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
4069 }
4070
4071 static inline bool netif_is_ipvlan_port(const struct net_device *dev)
4072 {
4073         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
4074 }
4075
4076 static inline bool netif_is_bond_master(const struct net_device *dev)
4077 {
4078         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4079 }
4080
4081 static inline bool netif_is_bond_slave(const struct net_device *dev)
4082 {
4083         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
4084 }
4085
4086 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
4087 {
4088         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
4089 }
4090
4091 static inline bool netif_is_l3_master(const struct net_device *dev)
4092 {
4093         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_MASTER;
4094 }
4095
4096 static inline bool netif_is_l3_slave(const struct net_device *dev)
4097 {
4098         return dev->priv_flags & IFF_L3MDEV_SLAVE;
4099 }
4100
4101 static inline bool netif_is_bridge_master(const struct net_device *dev)
4102 {
4103         return dev->priv_flags & IFF_EBRIDGE;
4104 }
4105
4106 static inline bool netif_is_bridge_port(const struct net_device *dev)
4107 {
4108         return dev->priv_flags & IFF_BRIDGE_PORT;
4109 }
4110
4111 static inline bool netif_is_ovs_master(const struct net_device *dev)
4112 {
4113         return dev->priv_flags & IFF_OPENVSWITCH;
4114 }
4115
4116 static inline bool netif_is_team_master(const struct net_device *dev)
4117 {
4118         return dev->priv_flags & IFF_TEAM;
4119 }
4120
4121 static inline bool netif_is_team_port(const struct net_device *dev)
4122 {
4123         return dev->priv_flags & IFF_TEAM_PORT;
4124 }
4125
4126 static inline bool netif_is_lag_master(const struct net_device *dev)
4127 {
4128         return netif_is_bond_master(dev) || netif_is_team_master(dev);
4129 }
4130
4131 static inline bool netif_is_lag_port(const struct net_device *dev)
4132 {
4133         return netif_is_bond_slave(dev) || netif_is_team_port(dev);
4134 }
4135
4136 static inline bool netif_is_rxfh_configured(const struct net_device *dev)
4137 {
4138         return dev->priv_flags & IFF_RXFH_CONFIGURED;
4139 }
4140
4141 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
4142 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
4143 {
4144         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
4145 }
4146
4147 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
4148
4149 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
4150
4151 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
4152
4153 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
4154 {
4155         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
4156                 return "(unnamed net_device)";
4157         return dev->name;
4158 }
4159
4160 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
4161 {
4162         switch (dev->reg_state) {
4163         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
4164         case NETREG_REGISTERED: return "";
4165         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
4166         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
4167         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
4168         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
4169         }
4170
4171         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
4172         return " (unknown)";
4173 }
4174
4175 __printf(3, 4)
4176 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
4177                    const char *format, ...);
4178 __printf(2, 3)
4179 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4180 __printf(2, 3)
4181 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4182 __printf(2, 3)
4183 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4184 __printf(2, 3)
4185 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4186 __printf(2, 3)
4187 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4188 __printf(2, 3)
4189 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4190 __printf(2, 3)
4191 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
4192
4193 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
4194         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
4195
4196 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4197 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4198 do {                                                            \
4199         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
4200 } while (0)
4201 #elif defined(DEBUG)
4202 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4203         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
4204 #else
4205 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
4206 ({                                                              \
4207         if (0)                                                  \
4208                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
4209 })
4210 #endif
4211
4212 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4213 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
4214 #else
4215
4216 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
4217 ({                                                              \
4218         if (0)                                                  \
4219                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4220         0;                                                      \
4221 })
4222 #endif
4223
4224 /*
4225  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
4226  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
4227  * file/line information and a backtrace.
4228  */
4229 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
4230         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
4231              netdev_reg_state(dev), ##args)
4232
4233 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
4234
4235 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
4236 do {                                                            \
4237         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4238                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
4239 } while (0)
4240
4241 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
4242 do {                                                            \
4243         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4244                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
4245 } while (0)
4246
4247 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4248         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
4249 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
4250         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
4251 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4252         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
4253 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
4254         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
4255 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4256         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
4257 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
4258         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
4259 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
4260         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
4261
4262 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
4263 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
4264 do {                                                            \
4265         if (netif_msg_##type(priv))                             \
4266                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
4267 } while (0)
4268 #elif defined(DEBUG)
4269 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
4270         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
4271 #else
4272 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
4273 ({                                                                      \
4274         if (0)                                                          \
4275                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4276         0;                                                              \
4277 })
4278 #endif
4279
4280 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
4281 #define netif_vdbg      netif_dbg
4282 #else
4283 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
4284 ({                                                              \
4285         if (0)                                                  \
4286                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
4287         0;                                                      \
4288 })
4289 #endif
4290
4291 /*
4292  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
4293  *      and the routines to invoke.
4294  *
4295  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
4296  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
4297  *
4298  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
4299  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
4300  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
4301  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
4302  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
4303  *             --BLG
4304  *
4305  *              0800    IP
4306  *              8100    802.1Q VLAN
4307  *              0001    802.3
4308  *              0002    AX.25
4309  *              0004    802.2
4310  *              8035    RARP
4311  *              0005    SNAP
4312  *              0805    X.25
4313  *              0806    ARP
4314  *              8137    IPX
4315  *              0009    Localtalk
4316  *              86DD    IPv6
4317  */
4318 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
4319 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
4320
4321 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */