bna: use netdev_* and dev_* instead of printk and pr_*
[cascardo/linux.git] / include / linux / netdevice.h
1 /*
2  * INET         An implementation of the TCP/IP protocol suite for the LINUX
3  *              operating system.  INET is implemented using the  BSD Socket
4  *              interface as the means of communication with the user level.
5  *
6  *              Definitions for the Interfaces handler.
7  *
8  * Version:     @(#)dev.h       1.0.10  08/12/93
9  *
10  * Authors:     Ross Biro
11  *              Fred N. van Kempen, <waltje@uWalt.NL.Mugnet.ORG>
12  *              Corey Minyard <wf-rch!minyard@relay.EU.net>
13  *              Donald J. Becker, <becker@cesdis.gsfc.nasa.gov>
14  *              Alan Cox, <alan@lxorguk.ukuu.org.uk>
15  *              Bjorn Ekwall. <bj0rn@blox.se>
16  *              Pekka Riikonen <priikone@poseidon.pspt.fi>
17  *
18  *              This program is free software; you can redistribute it and/or
19  *              modify it under the terms of the GNU General Public License
20  *              as published by the Free Software Foundation; either version
21  *              2 of the License, or (at your option) any later version.
22  *
23  *              Moved to /usr/include/linux for NET3
24  */
25 #ifndef _LINUX_NETDEVICE_H
26 #define _LINUX_NETDEVICE_H
27
28 #include <linux/timer.h>
29 #include <linux/bug.h>
30 #include <linux/delay.h>
31 #include <linux/atomic.h>
32 #include <linux/prefetch.h>
33 #include <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53 #include <uapi/linux/if_bonding.h>
54
55 struct netpoll_info;
56 struct device;
57 struct phy_device;
58 /* 802.11 specific */
59 struct wireless_dev;
60 /* 802.15.4 specific */
61 struct wpan_dev;
62 struct mpls_dev;
63
64 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
65                                     const struct ethtool_ops *ops);
66
67 /* Backlog congestion levels */
68 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
69 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
70
71 /*
72  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
73  * namespaces:
74  *
75  * - qdisc return codes
76  * - driver transmit return codes
77  * - errno values
78  *
79  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
80  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
81  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
82  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
83  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
84  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
85  * others are propagated to higher layers.
86  */
87
88 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
89 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
90 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
91 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
92 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
93 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
94
95 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
96  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
97  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
98 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
99 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
100
101 /* Driver transmit return codes */
102 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
103
104 enum netdev_tx {
105         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
106         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
107         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
108         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
109 };
110 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
111
112 /*
113  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
114  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
115  */
116 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
117 {
118         /*
119          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
120          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
121          * - error while transmitting (rc < 0)
122          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
123          */
124         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
125                 return true;
126
127         return false;
128 }
129
130 /*
131  *      Compute the worst case header length according to the protocols
132  *      used.
133  */
134
135 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
136 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
137 #  define LL_MAX_HEADER 128
138 # else
139 #  define LL_MAX_HEADER 96
140 # endif
141 #else
142 # define LL_MAX_HEADER 32
143 #endif
144
145 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
146     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
147 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
148 #else
149 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
150 #endif
151
152 /*
153  *      Old network device statistics. Fields are native words
154  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
155  */
156
157 struct net_device_stats {
158         unsigned long   rx_packets;
159         unsigned long   tx_packets;
160         unsigned long   rx_bytes;
161         unsigned long   tx_bytes;
162         unsigned long   rx_errors;
163         unsigned long   tx_errors;
164         unsigned long   rx_dropped;
165         unsigned long   tx_dropped;
166         unsigned long   multicast;
167         unsigned long   collisions;
168         unsigned long   rx_length_errors;
169         unsigned long   rx_over_errors;
170         unsigned long   rx_crc_errors;
171         unsigned long   rx_frame_errors;
172         unsigned long   rx_fifo_errors;
173         unsigned long   rx_missed_errors;
174         unsigned long   tx_aborted_errors;
175         unsigned long   tx_carrier_errors;
176         unsigned long   tx_fifo_errors;
177         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
178         unsigned long   tx_window_errors;
179         unsigned long   rx_compressed;
180         unsigned long   tx_compressed;
181 };
182
183
184 #include <linux/cache.h>
185 #include <linux/skbuff.h>
186
187 #ifdef CONFIG_RPS
188 #include <linux/static_key.h>
189 extern struct static_key rps_needed;
190 #endif
191
192 struct neighbour;
193 struct neigh_parms;
194 struct sk_buff;
195
196 struct netdev_hw_addr {
197         struct list_head        list;
198         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
199         unsigned char           type;
200 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
201 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
204 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
205         bool                    global_use;
206         int                     sync_cnt;
207         int                     refcount;
208         int                     synced;
209         struct rcu_head         rcu_head;
210 };
211
212 struct netdev_hw_addr_list {
213         struct list_head        list;
214         int                     count;
215 };
216
217 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
218 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
219 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
220         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
221
222 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
223 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
224 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
225         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
226
227 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
228 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
229 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
230         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
231
232 struct hh_cache {
233         u16             hh_len;
234         u16             __pad;
235         seqlock_t       hh_lock;
236
237         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
238 #define HH_DATA_MOD     16
239 #define HH_DATA_OFF(__len) \
240         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
241 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
242         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
243         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
244 };
245
246 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
247  * Alternative is:
248  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
249  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
250  *
251  * We could use other alignment values, but we must maintain the
252  * relationship HH alignment <= LL alignment.
253  */
254 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
255         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
256 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
257         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
258
259 struct header_ops {
260         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
261                            unsigned short type, const void *daddr,
262                            const void *saddr, unsigned int len);
263         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
264         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
265         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
266                                 const struct net_device *dev,
267                                 const unsigned char *haddr);
268 };
269
270 /* These flag bits are private to the generic network queueing
271  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
272  * code.
273  */
274
275 enum netdev_state_t {
276         __LINK_STATE_START,
277         __LINK_STATE_PRESENT,
278         __LINK_STATE_NOCARRIER,
279         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
280         __LINK_STATE_DORMANT,
281 };
282
283
284 /*
285  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
286  * are then used in the device probing.
287  */
288 struct netdev_boot_setup {
289         char name[IFNAMSIZ];
290         struct ifmap map;
291 };
292 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
293
294 int __init netdev_boot_setup(char *str);
295
296 /*
297  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
298  */
299 struct napi_struct {
300         /* The poll_list must only be managed by the entity which
301          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
302          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
303          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
304          * can remove from the list right before clearing the bit.
305          */
306         struct list_head        poll_list;
307
308         unsigned long           state;
309         int                     weight;
310         unsigned int            gro_count;
311         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
312 #ifdef CONFIG_NETPOLL
313         spinlock_t              poll_lock;
314         int                     poll_owner;
315 #endif
316         struct net_device       *dev;
317         struct sk_buff          *gro_list;
318         struct sk_buff          *skb;
319         struct hrtimer          timer;
320         struct list_head        dev_list;
321         struct hlist_node       napi_hash_node;
322         unsigned int            napi_id;
323 };
324
325 enum {
326         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
327         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
328         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
329         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
330 };
331
332 enum gro_result {
333         GRO_MERGED,
334         GRO_MERGED_FREE,
335         GRO_HELD,
336         GRO_NORMAL,
337         GRO_DROP,
338 };
339 typedef enum gro_result gro_result_t;
340
341 /*
342  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
343  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
344  * further.
345  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
346  * case skb->dev was changed by rx_handler.
347  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
348  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
349  *
350  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
351  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
352  *
353  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
354  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
355  *
356  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
357  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
358  * netdev_rx_handler_unregister().
359  *
360  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
361  * do with the skb.
362  *
363  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
364  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
365  * the skb to be delivered in some other ways.
366  *
367  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
368  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
369  * new device will be called if it exists.
370  *
371  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
372  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
373  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
374  *
375  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
376  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
377  *
378  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
379  * returned RX_HANDLER_PASS.
380  */
381
382 enum rx_handler_result {
383         RX_HANDLER_CONSUMED,
384         RX_HANDLER_ANOTHER,
385         RX_HANDLER_EXACT,
386         RX_HANDLER_PASS,
387 };
388 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
389 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
390
391 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
392 void __napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n);
393
394 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
395 {
396         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
397 }
398
399 /**
400  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
401  *      @n: napi context
402  *
403  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
404  * it as running.  This is used as a condition variable
405  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
406  * sure there is no pending NAPI disable.
407  */
408 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
409 {
410         return !napi_disable_pending(n) &&
411                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
412 }
413
414 /**
415  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
416  *      @n: napi context
417  *
418  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
419  * running.
420  */
421 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
422 {
423         if (napi_schedule_prep(n))
424                 __napi_schedule(n);
425 }
426
427 /**
428  *      napi_schedule_irqoff - schedule NAPI poll
429  *      @n: napi context
430  *
431  * Variant of napi_schedule(), assuming hard irqs are masked.
432  */
433 static inline void napi_schedule_irqoff(struct napi_struct *n)
434 {
435         if (napi_schedule_prep(n))
436                 __napi_schedule_irqoff(n);
437 }
438
439 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
440 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
441 {
442         if (napi_schedule_prep(napi)) {
443                 __napi_schedule(napi);
444                 return true;
445         }
446         return false;
447 }
448
449 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
450 void napi_complete_done(struct napi_struct *n, int work_done);
451 /**
452  *      napi_complete - NAPI processing complete
453  *      @n: napi context
454  *
455  * Mark NAPI processing as complete.
456  * Consider using napi_complete_done() instead.
457  */
458 static inline void napi_complete(struct napi_struct *n)
459 {
460         return napi_complete_done(n, 0);
461 }
462
463 /**
464  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
465  *      @napi_id: hashed napi_id
466  *
467  * lookup @napi_id in napi_hash table
468  * must be called under rcu_read_lock()
469  */
470 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
471
472 /**
473  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
474  *      @napi: napi context
475  *
476  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
477  */
478 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
479
480 /**
481  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
482  *      @napi: napi context
483  *
484  * Warning: caller must observe rcu grace period
485  * before freeing memory containing @napi
486  */
487 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
488
489 /**
490  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
491  *      @n: napi context
492  *
493  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
494  * Waits till any outstanding processing completes.
495  */
496 void napi_disable(struct napi_struct *n);
497
498 /**
499  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
500  *      @n: napi context
501  *
502  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
503  * Must be paired with napi_disable.
504  */
505 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
506 {
507         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
508         smp_mb__before_atomic();
509         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
510 }
511
512 #ifdef CONFIG_SMP
513 /**
514  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
515  *      @n: napi context
516  *
517  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
518  * Waits till any outstanding processing completes but
519  * does not disable future activations.
520  */
521 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
522 {
523         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
524                 msleep(1);
525 }
526 #else
527 # define napi_synchronize(n)    barrier()
528 #endif
529
530 enum netdev_queue_state_t {
531         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
532         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
533         __QUEUE_STATE_FROZEN,
534 };
535
536 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
537 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
538 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
539
540 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
541 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
542                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
543 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
544                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
545
546 /*
547  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
548  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
549  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
550  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
551  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
552  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
553  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
554  */
555
556 struct netdev_queue {
557 /*
558  * read mostly part
559  */
560         struct net_device       *dev;
561         struct Qdisc __rcu      *qdisc;
562         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
563 #ifdef CONFIG_SYSFS
564         struct kobject          kobj;
565 #endif
566 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
567         int                     numa_node;
568 #endif
569 /*
570  * write mostly part
571  */
572         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
573         int                     xmit_lock_owner;
574         /*
575          * please use this field instead of dev->trans_start
576          */
577         unsigned long           trans_start;
578
579         /*
580          * Number of TX timeouts for this queue
581          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
582          */
583         unsigned long           trans_timeout;
584
585         unsigned long           state;
586
587 #ifdef CONFIG_BQL
588         struct dql              dql;
589 #endif
590         unsigned long           tx_maxrate;
591 } ____cacheline_aligned_in_smp;
592
593 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
594 {
595 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
596         return q->numa_node;
597 #else
598         return NUMA_NO_NODE;
599 #endif
600 }
601
602 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
603 {
604 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
605         q->numa_node = node;
606 #endif
607 }
608
609 #ifdef CONFIG_RPS
610 /*
611  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
612  * map is an array of CPUs.
613  */
614 struct rps_map {
615         unsigned int len;
616         struct rcu_head rcu;
617         u16 cpus[0];
618 };
619 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
620
621 /*
622  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
623  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
624  * a hardware filter index.
625  */
626 struct rps_dev_flow {
627         u16 cpu;
628         u16 filter;
629         unsigned int last_qtail;
630 };
631 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
632
633 /*
634  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
635  */
636 struct rps_dev_flow_table {
637         unsigned int mask;
638         struct rcu_head rcu;
639         struct rps_dev_flow flows[0];
640 };
641 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
642     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
643
644 /*
645  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
646  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
647  * Each entry is a 32bit value. Upper part is the high order bits
648  * of flow hash, lower part is cpu number.
649  * rps_cpu_mask is used to partition the space, depending on number of
650  * possible cpus : rps_cpu_mask = roundup_pow_of_two(nr_cpu_ids) - 1
651  * For example, if 64 cpus are possible, rps_cpu_mask = 0x3f,
652  * meaning we use 32-6=26 bits for the hash.
653  */
654 struct rps_sock_flow_table {
655         u32     mask;
656
657         u32     ents[0] ____cacheline_aligned_in_smp;
658 };
659 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (offsetof(struct rps_sock_flow_table, ents[_num]))
660
661 #define RPS_NO_CPU 0xffff
662
663 extern u32 rps_cpu_mask;
664 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
665
666 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
667                                         u32 hash)
668 {
669         if (table && hash) {
670                 unsigned int index = hash & table->mask;
671                 u32 val = hash & ~rps_cpu_mask;
672
673                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
674                 val |= raw_smp_processor_id();
675
676                 if (table->ents[index] != val)
677                         table->ents[index] = val;
678         }
679 }
680
681 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
682 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
683                          u16 filter_id);
684 #endif
685 #endif /* CONFIG_RPS */
686
687 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
688 struct netdev_rx_queue {
689 #ifdef CONFIG_RPS
690         struct rps_map __rcu            *rps_map;
691         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
692 #endif
693         struct kobject                  kobj;
694         struct net_device               *dev;
695 } ____cacheline_aligned_in_smp;
696
697 /*
698  * RX queue sysfs structures and functions.
699  */
700 struct rx_queue_attribute {
701         struct attribute attr;
702         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
703             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
704         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
705             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
706 };
707
708 #ifdef CONFIG_XPS
709 /*
710  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
711  * map is an array of queues.
712  */
713 struct xps_map {
714         unsigned int len;
715         unsigned int alloc_len;
716         struct rcu_head rcu;
717         u16 queues[0];
718 };
719 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
720 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
721     / sizeof(u16))
722
723 /*
724  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
725  */
726 struct xps_dev_maps {
727         struct rcu_head rcu;
728         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
729 };
730 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
731     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
732 #endif /* CONFIG_XPS */
733
734 #define TC_MAX_QUEUE    16
735 #define TC_BITMASK      15
736 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
737 struct netdev_tc_txq {
738         u16 count;
739         u16 offset;
740 };
741
742 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
743 /*
744  * This structure is to hold information about the device
745  * configured to run FCoE protocol stack.
746  */
747 struct netdev_fcoe_hbainfo {
748         char    manufacturer[64];
749         char    serial_number[64];
750         char    hardware_version[64];
751         char    driver_version[64];
752         char    optionrom_version[64];
753         char    firmware_version[64];
754         char    model[256];
755         char    model_description[256];
756 };
757 #endif
758
759 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
760
761 /* This structure holds a unique identifier to identify some
762  * physical item (port for example) used by a netdevice.
763  */
764 struct netdev_phys_item_id {
765         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
766         unsigned char id_len;
767 };
768
769 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
770                                        struct sk_buff *skb);
771
772 /*
773  * This structure defines the management hooks for network devices.
774  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
775  * optional and can be filled with a null pointer.
776  *
777  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
778  *     This function is called once when network device is registered.
779  *     The network device can use this to any late stage initializaton
780  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
781  *     be propogated back to register_netdev
782  *
783  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
784  *     This function is called when device is unregistered or when registration
785  *     fails. It is not called if init fails.
786  *
787  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
788  *     This function is called when network device transistions to the up
789  *     state.
790  *
791  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
792  *     This function is called when network device transistions to the down
793  *     state.
794  *
795  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
796  *                               struct net_device *dev);
797  *      Called when a packet needs to be transmitted.
798  *      Returns NETDEV_TX_OK.  Can return NETDEV_TX_BUSY, but you should stop
799  *      the queue before that can happen; it's for obsolete devices and weird
800  *      corner cases, but the stack really does a non-trivial amount
801  *      of useless work if you return NETDEV_TX_BUSY.
802  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
803  *      Required can not be NULL.
804  *
805  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
806  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
807  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
808  *      transmit queues.
809  *
810  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
811  *      This function is called to allow device receiver to make
812  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
813  *
814  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
815  *      This function is called device changes address list filtering.
816  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
817  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
818  *
819  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
820  *      This function  is called when the Media Access Control address
821  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
822  *      mac address can not be changed.
823  *
824  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
825  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
826  *
827  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
828  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
829  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
830  *      not supported error code.
831  *
832  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
833  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
834  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
835  *      interface (PCI) for low level management.
836  *
837  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
838  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
839  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
840  *      will return an error.
841  *
842  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
843  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
844  *      for dev->watchdog ticks.
845  *
846  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
847  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
848  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
849  *      Called when a user wants to get the network device usage
850  *      statistics. Drivers must do one of the following:
851  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
852  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
853  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
854  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
855  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
856  *         field is written atomically.
857  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
858  *         neither operation.
859  *
860  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
861  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
862  *      VLAN id is registered.
863  *
864  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16 vid);
865  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
866  *      VLAN id is unregistered.
867  *
868  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
869  *
870  *      SR-IOV management functions.
871  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
872  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
873  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
874  *                        int max_tx_rate);
875  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
876  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
877  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
878  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
879  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
880  *                        struct nlattr *port[]);
881  *
882  *      Enable or disable the VF ability to query its RSS Redirection Table and
883  *      Hash Key. This is needed since on some devices VF share this information
884  *      with PF and querying it may adduce a theoretical security risk.
885  * int (*ndo_set_vf_rss_query_en)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
886  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
887  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
888  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
889  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
890  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
891  *      safely.
892  *
893  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
894  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
895  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
896  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
897  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
898  *
899  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
900  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
901  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
902  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
903  *
904  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
905  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
906  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
907  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
908  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
909  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
910  *
911  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
912  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
913  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
914  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
915  *
916  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
917  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
918  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
919  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
920  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
921  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
922  *
923  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
924  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
925  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
926  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
927  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
928  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
929  *
930  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
931  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
932  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
933  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
934  *      protocol stack to use.
935  *
936  *      RFS acceleration.
937  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
938  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
939  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
940  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
941  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
942  *
943  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
944  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
945  *      Called to make another netdev an underling.
946  *
947  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
948  *      Called to release previously enslaved netdev.
949  *
950  *      Feature/offload setting functions.
951  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
952  *              netdev_features_t features);
953  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
954  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
955  *      the device state.
956  *
957  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
958  *      Called to update device configuration to new features. Passed
959  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
960  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
961  *
962  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
963  *                    struct net_device *dev,
964  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
965  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
966  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
967  *                    struct net_device *dev,
968  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
969  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
970  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
971  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
972  *                     int idx)
973  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
974  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
975  *
976  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
977  *                           u16 flags)
978  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
979  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask,
980  *                           int nlflags)
981  * int (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh,
982  *                           u16 flags);
983  *
984  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
985  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
986  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
987  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
988  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
989  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
990  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
991  *
992  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
993  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
994  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
995  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
996  *      multiple net devices on single physical port.
997  *
998  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
999  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1000  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
1001  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
1002  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
1003  *      vxlan_net->sock_lock.
1004  *
1005  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1006  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
1007  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
1008  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
1009  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
1010  *
1011  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1012  *                               struct net_device *dev)
1013  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1014  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1015  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1016  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1017  *      the upper layer will maintain.
1018  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1019  *      Called by upper layer device to delete the station created
1020  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1021  *      the station and priv is the structure returned by the add
1022  *      operation.
1023  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1024  *                                    struct net_device *dev,
1025  *                                    void *priv);
1026  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1027  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1028  *      devices.
1029  * netdev_features_t (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1030  *                                          struct net_device *dev
1031  *                                          netdev_features_t features);
1032  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1033  *      performing offload operations on a given packet. This is to give
1034  *      the device an opportunity to implement any restrictions that cannot
1035  *      be otherwise expressed by feature flags. The check is called with
1036  *      the set of features that the stack has calculated and it returns
1037  *      those the driver believes to be appropriate.
1038  * int (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1039  *                           int queue_index, u32 maxrate);
1040  *      Called when a user wants to set a max-rate limitation of specific
1041  *      TX queue.
1042  * int (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1043  *      Called to get the iflink value of this device.
1044  */
1045 struct net_device_ops {
1046         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1047         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1048         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1049         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1050         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1051                                                    struct net_device *dev);
1052         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1053                                                     struct sk_buff *skb,
1054                                                     void *accel_priv,
1055                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1056         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1057                                                        int flags);
1058         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1059         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1060                                                        void *addr);
1061         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1062         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1063                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1064         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1065                                                   struct ifmap *map);
1066         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1067                                                   int new_mtu);
1068         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1069                                                    struct neigh_parms *);
1070         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1071
1072         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1073                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1074         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1075
1076         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1077                                                        __be16 proto, u16 vid);
1078         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1079                                                         __be16 proto, u16 vid);
1080 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1081         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1082         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1083                                                      struct netpoll_info *info);
1084         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1085 #endif
1086 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1087         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1088 #endif
1089         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1090                                                   int queue, u8 *mac);
1091         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1092                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1093         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1094                                                    int vf, int min_tx_rate,
1095                                                    int max_tx_rate);
1096         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1097                                                        int vf, bool setting);
1098         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1099                                                      int vf,
1100                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1101         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1102                                                          int vf, int link_state);
1103         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1104                                                    int vf,
1105                                                    struct nlattr *port[]);
1106         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1107                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1108         int                     (*ndo_set_vf_rss_query_en)(
1109                                                    struct net_device *dev,
1110                                                    int vf, bool setting);
1111         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1112 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1113         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1114         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1115         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1116                                                       u16 xid,
1117                                                       struct scatterlist *sgl,
1118                                                       unsigned int sgc);
1119         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1120                                                      u16 xid);
1121         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1122                                                        u16 xid,
1123                                                        struct scatterlist *sgl,
1124                                                        unsigned int sgc);
1125         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1126                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1127 #endif
1128
1129 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1130 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1131 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1132         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1133                                                     u64 *wwn, int type);
1134 #endif
1135
1136 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1137         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1138                                                      const struct sk_buff *skb,
1139                                                      u16 rxq_index,
1140                                                      u32 flow_id);
1141 #endif
1142         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1143                                                  struct net_device *slave_dev);
1144         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1145                                                  struct net_device *slave_dev);
1146         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1147                                                     netdev_features_t features);
1148         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1149                                                     netdev_features_t features);
1150         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1151         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1152
1153         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1154                                                struct nlattr *tb[],
1155                                                struct net_device *dev,
1156                                                const unsigned char *addr,
1157                                                u16 vid,
1158                                                u16 flags);
1159         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1160                                                struct nlattr *tb[],
1161                                                struct net_device *dev,
1162                                                const unsigned char *addr,
1163                                                u16 vid);
1164         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1165                                                 struct netlink_callback *cb,
1166                                                 struct net_device *dev,
1167                                                 struct net_device *filter_dev,
1168                                                 int idx);
1169
1170         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1171                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1172                                                       u16 flags);
1173         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1174                                                       u32 pid, u32 seq,
1175                                                       struct net_device *dev,
1176                                                       u32 filter_mask,
1177                                                       int nlflags);
1178         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1179                                                       struct nlmsghdr *nlh,
1180                                                       u16 flags);
1181         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1182                                                       bool new_carrier);
1183         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1184                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1185         int                     (*ndo_get_phys_port_name)(struct net_device *dev,
1186                                                           char *name, size_t len);
1187         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1188                                                       sa_family_t sa_family,
1189                                                       __be16 port);
1190         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1191                                                       sa_family_t sa_family,
1192                                                       __be16 port);
1193
1194         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1195                                                         struct net_device *dev);
1196         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1197                                                         void *priv);
1198
1199         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1200                                                         struct net_device *dev,
1201                                                         void *priv);
1202         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1203         netdev_features_t       (*ndo_features_check) (struct sk_buff *skb,
1204                                                        struct net_device *dev,
1205                                                        netdev_features_t features);
1206         int                     (*ndo_set_tx_maxrate)(struct net_device *dev,
1207                                                       int queue_index,
1208                                                       u32 maxrate);
1209         int                     (*ndo_get_iflink)(const struct net_device *dev);
1210 };
1211
1212 /**
1213  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1214  *
1215  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1216  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1217  * userspace, this means that the order of these flags can change
1218  * during any kernel release.
1219  *
1220  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1221  *
1222  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1223  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1224  * @IFF_SLAVE_INACTIVE: bonding slave not the curr. active
1225  * @IFF_MASTER_8023AD: bonding master, 802.3ad
1226  * @IFF_MASTER_ALB: bonding master, balance-alb
1227  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1228  * @IFF_SLAVE_NEEDARP: need ARPs for validation
1229  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1230  * @IFF_MASTER_ARPMON: bonding master, ARP mon in use
1231  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1232  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1233  *      release skb->dst
1234  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1235  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1236  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1237  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1238  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1239  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1240  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1241  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1242  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1243  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1244  *      change when it's running
1245  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1246  */
1247 enum netdev_priv_flags {
1248         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1249         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1250         IFF_SLAVE_INACTIVE              = 1<<2,
1251         IFF_MASTER_8023AD               = 1<<3,
1252         IFF_MASTER_ALB                  = 1<<4,
1253         IFF_BONDING                     = 1<<5,
1254         IFF_SLAVE_NEEDARP               = 1<<6,
1255         IFF_ISATAP                      = 1<<7,
1256         IFF_MASTER_ARPMON               = 1<<8,
1257         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<9,
1258         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<10,
1259         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<11,
1260         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<12,
1261         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<13,
1262         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<14,
1263         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<15,
1264         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<16,
1265         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<17,
1266         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<18,
1267         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<19,
1268         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<20,
1269         IFF_MACVLAN                     = 1<<21,
1270         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<22,
1271         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<23,
1272         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<24,
1273 };
1274
1275 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1276 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1277 #define IFF_SLAVE_INACTIVE              IFF_SLAVE_INACTIVE
1278 #define IFF_MASTER_8023AD               IFF_MASTER_8023AD
1279 #define IFF_MASTER_ALB                  IFF_MASTER_ALB
1280 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1281 #define IFF_SLAVE_NEEDARP               IFF_SLAVE_NEEDARP
1282 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1283 #define IFF_MASTER_ARPMON               IFF_MASTER_ARPMON
1284 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1285 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1286 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1287 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1288 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1289 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1290 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1291 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1292 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1293 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1294 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1295 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1296 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1297 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1298 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1299 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1300
1301 /**
1302  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1303  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1304  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1305  *              almost every data structure used in the INET module.
1306  *
1307  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1308  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1309  *              of the interface.
1310  *
1311  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1312  *      @ifalias:       SNMP alias
1313  *      @mem_end:       Shared memory end
1314  *      @mem_start:     Shared memory start
1315  *      @base_addr:     Device I/O address
1316  *      @irq:           Device IRQ number
1317  *
1318  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1319  *
1320  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1321  *      @dev_list:      The global list of network devices
1322  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1323  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1324  *                      device, see the function unregister_netdev
1325  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1326  *
1327  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1328  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1329  *      @features:      Currently active device features
1330  *      @hw_features:   User-changeable features
1331  *
1332  *      @wanted_features:       User-requested features
1333  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1334  *
1335  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1336  *                              This field indicates what encapsulation
1337  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1338  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1339  *
1340  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1341  *
1342  *      @ifindex:       interface index
1343  *      @group:         The group, that the device belongs to
1344  *
1345  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1346  *                      rtnl_link_stats64 instead
1347  *
1348  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1349  *                      do not use this in drivers
1350  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1351  *                      do not use this in drivers
1352  *
1353  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1354  *                              instead of ioctl,
1355  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1356  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1357  *
1358  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1359  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1360  *      @ethtool_ops:   Management operations
1361  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,caching,etc
1362  *                      of Layer 2 headers.
1363  *
1364  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1365  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1366  *                      see if.h for the definitions
1367  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1368  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1369  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1370  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1371  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1372  *      @dma:           DMA channel
1373  *      @mtu:           Interface MTU value
1374  *      @type:          Interface hardware type
1375  *      @hard_header_len: Hardware header length
1376  *
1377  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1378  *                        cases can this be guaranteed
1379  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1380  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1381  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1382  *
1383  *      interface address info:
1384  *
1385  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1386  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1387  *      @addr_len:              Hardware address length
1388  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1389  *                              initialized only in atm/clip.c
1390  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1391  *                              the same link layer address
1392  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1393  *                              the same function
1394  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1395  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1396  *                              has been enabled due to the need to listen to
1397  *                              additional unicast addresses in a device that
1398  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1399  *      @uc:                    unicast mac addresses
1400  *      @mc:                    multicast mac addresses
1401  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1402  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1403  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1404  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1405  *                              exit from working in Promiscuous mode
1406  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1407  *
1408  *      @vlan_info:     VLAN info
1409  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1410  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1411  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1412  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1413  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1414  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1415  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1416  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1417  *
1418  *      @last_rx:       Time of last Rx
1419  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1420  *                      because most packets are unicast)
1421  *
1422  *      @_rx:                   Array of RX queues
1423  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1424  *                              allocated at register_netdev() time
1425  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1426  *
1427  *      @rx_handler:            handler for received packets
1428  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1429  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1430  *      @broadcast:             hw bcast address
1431  *
1432  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1433  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1434  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1435  *                      operation is defined
1436  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1437  *
1438  *      @_tx:                   Array of TX queues
1439  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1440  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1441  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1442  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1443  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1444  *
1445  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1446  *
1447  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1448  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1449  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1450  *      @watchdog_timer:        List of timers
1451  *
1452  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1453  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1454  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1455  *
1456  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1457  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1458  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1459  *                              a new link
1460  *
1461  *      @destructor:            Called from unregister,
1462  *                              can be used to call free_netdev
1463  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1464  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1465  *
1466  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1467  *      @lstats:        Loopback statistics
1468  *      @tstats:        Tunnel statistics
1469  *      @dstats:        Dummy statistics
1470  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1471  *
1472  *      @garp_port:     GARP
1473  *      @mrp_port:      MRP
1474  *
1475  *      @dev:           Class/net/name entry
1476  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1477  *                      sysfs groups
1478  *
1479  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1480  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1481  *
1482  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1483  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1484  *                      NIC for GSO
1485  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1486  *                      NIC for GSO
1487  *
1488  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1489  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1490  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1491  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1492  *
1493  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1494  *
1495  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1496  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1497  *                      for hardware timestamping
1498  *
1499  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1500  *
1501  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1502  *      moves out.
1503  */
1504
1505 struct net_device {
1506         char                    name[IFNAMSIZ];
1507         struct hlist_node       name_hlist;
1508         char                    *ifalias;
1509         /*
1510          *      I/O specific fields
1511          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1512          */
1513         unsigned long           mem_end;
1514         unsigned long           mem_start;
1515         unsigned long           base_addr;
1516         int                     irq;
1517
1518         atomic_t                carrier_changes;
1519
1520         /*
1521          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1522          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1523          *      part of the usual set specified in Space.c.
1524          */
1525
1526         unsigned long           state;
1527
1528         struct list_head        dev_list;
1529         struct list_head        napi_list;
1530         struct list_head        unreg_list;
1531         struct list_head        close_list;
1532         struct list_head        ptype_all;
1533         struct list_head        ptype_specific;
1534
1535         struct {
1536                 struct list_head upper;
1537                 struct list_head lower;
1538         } adj_list;
1539
1540         struct {
1541                 struct list_head upper;
1542                 struct list_head lower;
1543         } all_adj_list;
1544
1545         netdev_features_t       features;
1546         netdev_features_t       hw_features;
1547         netdev_features_t       wanted_features;
1548         netdev_features_t       vlan_features;
1549         netdev_features_t       hw_enc_features;
1550         netdev_features_t       mpls_features;
1551
1552         int                     ifindex;
1553         int                     group;
1554
1555         struct net_device_stats stats;
1556
1557         atomic_long_t           rx_dropped;
1558         atomic_long_t           tx_dropped;
1559
1560 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1561         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1562         struct iw_public_data * wireless_data;
1563 #endif
1564         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1565         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1566 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1567         const struct switchdev_ops *switchdev_ops;
1568 #endif
1569
1570         const struct header_ops *header_ops;
1571
1572         unsigned int            flags;
1573         unsigned int            priv_flags;
1574
1575         unsigned short          gflags;
1576         unsigned short          padded;
1577
1578         unsigned char           operstate;
1579         unsigned char           link_mode;
1580
1581         unsigned char           if_port;
1582         unsigned char           dma;
1583
1584         unsigned int            mtu;
1585         unsigned short          type;
1586         unsigned short          hard_header_len;
1587
1588         unsigned short          needed_headroom;
1589         unsigned short          needed_tailroom;
1590
1591         /* Interface address info. */
1592         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1593         unsigned char           addr_assign_type;
1594         unsigned char           addr_len;
1595         unsigned short          neigh_priv_len;
1596         unsigned short          dev_id;
1597         unsigned short          dev_port;
1598         spinlock_t              addr_list_lock;
1599         unsigned char           name_assign_type;
1600         bool                    uc_promisc;
1601         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1602         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1603         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1604
1605 #ifdef CONFIG_SYSFS
1606         struct kset             *queues_kset;
1607 #endif
1608         unsigned int            promiscuity;
1609         unsigned int            allmulti;
1610
1611
1612         /* Protocol specific pointers */
1613
1614 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1615         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1616 #endif
1617 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1618         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1619 #endif
1620 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1621         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1622 #endif
1623         void                    *atalk_ptr;
1624         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1625         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1626         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1627         void                    *ax25_ptr;
1628         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1629         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1630 #if IS_ENABLED(CONFIG_MPLS_ROUTING)
1631         struct mpls_dev __rcu   *mpls_ptr;
1632 #endif
1633
1634 /*
1635  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1636  */
1637         unsigned long           last_rx;
1638
1639         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1640         unsigned char           *dev_addr;
1641
1642
1643 #ifdef CONFIG_SYSFS
1644         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1645
1646         unsigned int            num_rx_queues;
1647         unsigned int            real_num_rx_queues;
1648
1649 #endif
1650
1651         unsigned long           gro_flush_timeout;
1652         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1653         void __rcu              *rx_handler_data;
1654
1655 #ifdef CONFIG_NET_CLS_ACT
1656         struct tcf_proto __rcu  *ingress_cl_list;
1657 #endif
1658         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1659 #ifdef CONFIG_NETFILTER_INGRESS
1660         struct list_head        nf_hooks_ingress;
1661 #endif
1662
1663         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1664 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1665         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1666 #endif
1667         struct hlist_node       index_hlist;
1668
1669 /*
1670  * Cache lines mostly used on transmit path
1671  */
1672         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1673         unsigned int            num_tx_queues;
1674         unsigned int            real_num_tx_queues;
1675         struct Qdisc            *qdisc;
1676         unsigned long           tx_queue_len;
1677         spinlock_t              tx_global_lock;
1678         int                     watchdog_timeo;
1679
1680 #ifdef CONFIG_XPS
1681         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1682 #endif
1683
1684         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1685
1686         /*
1687          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1688          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1689          */
1690         unsigned long           trans_start;
1691
1692         struct timer_list       watchdog_timer;
1693
1694         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1695         struct list_head        todo_list;
1696
1697         struct list_head        link_watch_list;
1698
1699         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1700                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1701                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1702                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1703                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1704                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1705         } reg_state:8;
1706
1707         bool dismantle;
1708
1709         enum {
1710                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1711                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1712         } rtnl_link_state:16;
1713
1714         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1715
1716 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1717         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1718 #endif
1719
1720         possible_net_t                  nd_net;
1721
1722         /* mid-layer private */
1723         union {
1724                 void                                    *ml_priv;
1725                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1726                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1727                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1728                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1729         };
1730
1731         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1732         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1733
1734         struct device   dev;
1735         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1736         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1737
1738         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1739
1740         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1741 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1742         unsigned int            gso_max_size;
1743 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1744         u16                     gso_max_segs;
1745         u16                     gso_min_segs;
1746 #ifdef CONFIG_DCB
1747         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1748 #endif
1749         u8 num_tc;
1750         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1751         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1752
1753 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1754         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1755 #endif
1756 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1757         struct netprio_map __rcu *priomap;
1758 #endif
1759         struct phy_device *phydev;
1760         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1761 };
1762 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1763
1764 #define NETDEV_ALIGN            32
1765
1766 static inline
1767 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1768 {
1769         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1770 }
1771
1772 static inline
1773 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1774 {
1775         if (tc >= dev->num_tc)
1776                 return -EINVAL;
1777
1778         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1779         return 0;
1780 }
1781
1782 static inline
1783 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1784 {
1785         dev->num_tc = 0;
1786         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1787         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1788 }
1789
1790 static inline
1791 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1792 {
1793         if (tc >= dev->num_tc)
1794                 return -EINVAL;
1795
1796         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1797         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1798         return 0;
1799 }
1800
1801 static inline
1802 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1803 {
1804         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1805                 return -EINVAL;
1806
1807         dev->num_tc = num_tc;
1808         return 0;
1809 }
1810
1811 static inline
1812 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1813 {
1814         return dev->num_tc;
1815 }
1816
1817 static inline
1818 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1819                                          unsigned int index)
1820 {
1821         return &dev->_tx[index];
1822 }
1823
1824 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1825                                                     const struct sk_buff *skb)
1826 {
1827         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1828 }
1829
1830 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1831                                             void (*f)(struct net_device *,
1832                                                       struct netdev_queue *,
1833                                                       void *),
1834                                             void *arg)
1835 {
1836         unsigned int i;
1837
1838         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1839                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1840 }
1841
1842 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1843                                     struct sk_buff *skb,
1844                                     void *accel_priv);
1845
1846 /*
1847  * Net namespace inlines
1848  */
1849 static inline
1850 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1851 {
1852         return read_pnet(&dev->nd_net);
1853 }
1854
1855 static inline
1856 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1857 {
1858         write_pnet(&dev->nd_net, net);
1859 }
1860
1861 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1862 {
1863 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1864         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1865                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1866 #endif
1867         return false;
1868 }
1869
1870 /**
1871  *      netdev_priv - access network device private data
1872  *      @dev: network device
1873  *
1874  * Get network device private data
1875  */
1876 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1877 {
1878         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1879 }
1880
1881 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1882  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1883  */
1884 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1885
1886 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1887  * fine-grained identification of different network device types. For
1888  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1889  */
1890 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1891
1892 /* Default NAPI poll() weight
1893  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1894  */
1895 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1896
1897 /**
1898  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1899  *      @dev:  network device
1900  *      @napi: napi context
1901  *      @poll: polling function
1902  *      @weight: default weight
1903  *
1904  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1905  * *any* of the other napi related functions.
1906  */
1907 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1908                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1909
1910 /**
1911  *  netif_napi_del - remove a napi context
1912  *  @napi: napi context
1913  *
1914  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1915  */
1916 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1917
1918 struct napi_gro_cb {
1919         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1920         void *frag0;
1921
1922         /* Length of frag0. */
1923         unsigned int frag0_len;
1924
1925         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1926         int data_offset;
1927
1928         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1929         u16     flush;
1930
1931         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1932         u16     flush_id;
1933
1934         /* Number of segments aggregated. */
1935         u16     count;
1936
1937         /* Start offset for remote checksum offload */
1938         u16     gro_remcsum_start;
1939
1940         /* jiffies when first packet was created/queued */
1941         unsigned long age;
1942
1943         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
1944         u16     proto;
1945
1946         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1947         u8      same_flow:1;
1948
1949         /* Used in udp_gro_receive */
1950         u8      udp_mark:1;
1951
1952         /* GRO checksum is valid */
1953         u8      csum_valid:1;
1954
1955         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
1956         u8      csum_cnt:3;
1957
1958         /* Free the skb? */
1959         u8      free:2;
1960 #define NAPI_GRO_FREE             1
1961 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1962
1963         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
1964         u8      is_ipv6:1;
1965
1966         /* 7 bit hole */
1967
1968         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
1969         __wsum  csum;
1970
1971         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1972         struct sk_buff *last;
1973 };
1974
1975 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1976
1977 struct packet_type {
1978         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1979         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1980         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1981                                          struct net_device *,
1982                                          struct packet_type *,
1983                                          struct net_device *);
1984         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1985                                             struct sock *sk);
1986         void                    *af_packet_priv;
1987         struct list_head        list;
1988 };
1989
1990 struct offload_callbacks {
1991         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1992                                                 netdev_features_t features);
1993         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1994                                                  struct sk_buff *skb);
1995         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
1996 };
1997
1998 struct packet_offload {
1999         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
2000         u16                      priority;
2001         struct offload_callbacks callbacks;
2002         struct list_head         list;
2003 };
2004
2005 struct udp_offload;
2006
2007 struct udp_offload_callbacks {
2008         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
2009                                                  struct sk_buff *skb,
2010                                                  struct udp_offload *uoff);
2011         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb,
2012                                                 int nhoff,
2013                                                 struct udp_offload *uoff);
2014 };
2015
2016 struct udp_offload {
2017         __be16                   port;
2018         u8                       ipproto;
2019         struct udp_offload_callbacks callbacks;
2020 };
2021
2022 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
2023 struct pcpu_sw_netstats {
2024         u64     rx_packets;
2025         u64     rx_bytes;
2026         u64     tx_packets;
2027         u64     tx_bytes;
2028         struct u64_stats_sync   syncp;
2029 };
2030
2031 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                           \
2032 ({                                                              \
2033         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu(type); \
2034         if (pcpu_stats) {                                       \
2035                 int __cpu;                                      \
2036                 for_each_possible_cpu(__cpu) {                  \
2037                         typeof(type) *stat;                     \
2038                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, __cpu);  \
2039                         u64_stats_init(&stat->syncp);           \
2040                 }                                               \
2041         }                                                       \
2042         pcpu_stats;                                             \
2043 })
2044
2045 #include <linux/notifier.h>
2046
2047 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2048  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2049  * types.
2050  */
2051 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2052 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2053 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2054                                    detected a hardware crash and restarted
2055                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2056                                    once done */
2057 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2058 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2059 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2060 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2061 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2062 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2063 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2064 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2065 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2066 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2067 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2068 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2069 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2070 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2071 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2072 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2073 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2074 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2075 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2076 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2077 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2078 #define NETDEV_BONDING_INFO     0x0019
2079
2080 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2081 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2082
2083 struct netdev_notifier_info {
2084         struct net_device *dev;
2085 };
2086
2087 struct netdev_notifier_change_info {
2088         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2089         unsigned int flags_changed;
2090 };
2091
2092 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2093                                              struct net_device *dev)
2094 {
2095         info->dev = dev;
2096 }
2097
2098 static inline struct net_device *
2099 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2100 {
2101         return info->dev;
2102 }
2103
2104 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2105
2106
2107 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2108
2109 #define for_each_netdev(net, d)         \
2110                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2111 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2112                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2113 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2114                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2115 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2116                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2117 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2118                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2119 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2120         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2121 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2122                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2123                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == (bond))
2124 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2125
2126 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2127 {
2128         struct list_head *lh;
2129         struct net *net;
2130
2131         net = dev_net(dev);
2132         lh = dev->dev_list.next;
2133         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2134 }
2135
2136 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2137 {
2138         struct list_head *lh;
2139         struct net *net;
2140
2141         net = dev_net(dev);
2142         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2143         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2144 }
2145
2146 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2147 {
2148         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2149                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2150 }
2151
2152 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2153 {
2154         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2155
2156         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2157 }
2158
2159 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2160 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2161 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2162                                        const char *hwaddr);
2163 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2164 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2165 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2166 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2167 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2168 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2169 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2170
2171 int dev_get_iflink(const struct net_device *dev);
2172 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2173                                       unsigned short mask);
2174 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2175 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2176 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2177 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2178 int dev_open(struct net_device *dev);
2179 int dev_close(struct net_device *dev);
2180 int dev_close_many(struct list_head *head, bool unlink);
2181 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2182 int dev_loopback_xmit(struct sock *sk, struct sk_buff *newskb);
2183 int dev_queue_xmit_sk(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2184 static inline int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb)
2185 {
2186         return dev_queue_xmit_sk(skb->sk, skb);
2187 }
2188 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2189 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2190 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2191 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2192 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2193 {
2194         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2195 }
2196
2197 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2198 void free_netdev(struct net_device *dev);
2199 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2200 void synchronize_net(void);
2201 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2202
2203 DECLARE_PER_CPU(int, xmit_recursion);
2204 static inline int dev_recursion_level(void)
2205 {
2206         return this_cpu_read(xmit_recursion);
2207 }
2208
2209 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2210 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2211 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2212 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2213 int dev_restart(struct net_device *dev);
2214 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2215
2216 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2217 {
2218         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2219 }
2220
2221 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2222 {
2223         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2224 }
2225
2226 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2227 {
2228         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2229 }
2230
2231 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2232                                         unsigned int offset)
2233 {
2234         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2235 }
2236
2237 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2238 {
2239         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2240 }
2241
2242 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2243                                         unsigned int offset)
2244 {
2245         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2246                 return NULL;
2247
2248         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2249         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2250         return skb->data + offset;
2251 }
2252
2253 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2254 {
2255         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2256                skb_network_offset(skb);
2257 }
2258
2259 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2260                                         const void *start, unsigned int len)
2261 {
2262         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2263                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2264                                                   csum_partial(start, len, 0));
2265 }
2266
2267 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2268  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2269  * offsets and fields in sk_buff.
2270  */
2271
2272 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2273
2274 static inline bool skb_at_gro_remcsum_start(struct sk_buff *skb)
2275 {
2276         return (NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start - skb_headroom(skb) ==
2277                 skb_gro_offset(skb));
2278 }
2279
2280 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2281                                                       bool zero_okay,
2282                                                       __sum16 check)
2283 {
2284         return ((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL ||
2285                 skb_checksum_start_offset(skb) <
2286                  skb_gro_offset(skb)) &&
2287                 !skb_at_gro_remcsum_start(skb) &&
2288                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2289                 (!zero_okay || check));
2290 }
2291
2292 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2293                                                            __wsum psum)
2294 {
2295         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2296             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2297                 return 0;
2298
2299         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2300
2301         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2302 }
2303
2304 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2305 {
2306         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2307                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2308                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2309         } else {
2310                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2311                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2312                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2313                  */
2314                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2315         }
2316 }
2317
2318 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2319                                     compute_pseudo)                     \
2320 ({                                                                      \
2321         __sum16 __ret = 0;                                              \
2322         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2323                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2324                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2325         if (__ret)                                                      \
2326                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2327         else                                                            \
2328                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2329         __ret;                                                          \
2330 })
2331
2332 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2333         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2334
2335 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2336                                              compute_pseudo)            \
2337         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2338
2339 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2340         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2341
2342 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2343 {
2344         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2345                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2346 }
2347
2348 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2349                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2350 {
2351         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2352         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2353 }
2354
2355 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2356 do {                                                                    \
2357         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2358                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2359                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2360 } while (0)
2361
2362 struct gro_remcsum {
2363         int offset;
2364         __wsum delta;
2365 };
2366
2367 static inline void skb_gro_remcsum_init(struct gro_remcsum *grc)
2368 {
2369         grc->offset = 0;
2370         grc->delta = 0;
2371 }
2372
2373 static inline void skb_gro_remcsum_process(struct sk_buff *skb, void *ptr,
2374                                            int start, int offset,
2375                                            struct gro_remcsum *grc,
2376                                            bool nopartial)
2377 {
2378         __wsum delta;
2379
2380         BUG_ON(!NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2381
2382         if (!nopartial) {
2383                 NAPI_GRO_CB(skb)->gro_remcsum_start =
2384                     ((unsigned char *)ptr + start) - skb->head;
2385                 return;
2386         }
2387
2388         delta = remcsum_adjust(ptr, NAPI_GRO_CB(skb)->csum, start, offset);
2389
2390         /* Adjust skb->csum since we changed the packet */
2391         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_add(NAPI_GRO_CB(skb)->csum, delta);
2392
2393         grc->offset = (ptr + offset) - (void *)skb->head;
2394         grc->delta = delta;
2395 }
2396
2397 static inline void skb_gro_remcsum_cleanup(struct sk_buff *skb,
2398                                            struct gro_remcsum *grc)
2399 {
2400         if (!grc->delta)
2401                 return;
2402
2403         remcsum_unadjust((__sum16 *)(skb->head + grc->offset), grc->delta);
2404 }
2405
2406 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2407                                   unsigned short type,
2408                                   const void *daddr, const void *saddr,
2409                                   unsigned int len)
2410 {
2411         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2412                 return 0;
2413
2414         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2415 }
2416
2417 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2418                                    unsigned char *haddr)
2419 {
2420         const struct net_device *dev = skb->dev;
2421
2422         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2423                 return 0;
2424         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2425 }
2426
2427 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2428 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2429 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2430 {
2431         return register_gifconf(family, NULL);
2432 }
2433
2434 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2435 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2436 struct sd_flow_limit {
2437         u64                     count;
2438         unsigned int            num_buckets;
2439         unsigned int            history_head;
2440         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2441         u8                      buckets[];
2442 };
2443
2444 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2445 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2446
2447 /*
2448  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2449  */
2450 struct softnet_data {
2451         struct list_head        poll_list;
2452         struct sk_buff_head     process_queue;
2453
2454         /* stats */
2455         unsigned int            processed;
2456         unsigned int            time_squeeze;
2457         unsigned int            cpu_collision;
2458         unsigned int            received_rps;
2459 #ifdef CONFIG_RPS
2460         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2461 #endif
2462 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2463         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2464 #endif
2465         struct Qdisc            *output_queue;
2466         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2467         struct sk_buff          *completion_queue;
2468
2469 #ifdef CONFIG_RPS
2470         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2471         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2472         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2473         unsigned int            cpu;
2474         unsigned int            input_queue_head;
2475         unsigned int            input_queue_tail;
2476 #endif
2477         unsigned int            dropped;
2478         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2479         struct napi_struct      backlog;
2480
2481 };
2482
2483 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2484 {
2485 #ifdef CONFIG_RPS
2486         sd->input_queue_head++;
2487 #endif
2488 }
2489
2490 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2491                                               unsigned int *qtail)
2492 {
2493 #ifdef CONFIG_RPS
2494         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2495 #endif
2496 }
2497
2498 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2499
2500 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2501 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2502
2503 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2504 {
2505         unsigned int i;
2506
2507         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2508                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2509 }
2510
2511 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2512 {
2513         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2514 }
2515
2516 /**
2517  *      netif_start_queue - allow transmit
2518  *      @dev: network device
2519  *
2520  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2521  */
2522 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2523 {
2524         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2525 }
2526
2527 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2528 {
2529         unsigned int i;
2530
2531         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2532                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2533                 netif_tx_start_queue(txq);
2534         }
2535 }
2536
2537 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2538
2539 /**
2540  *      netif_wake_queue - restart transmit
2541  *      @dev: network device
2542  *
2543  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2544  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2545  */
2546 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2547 {
2548         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2549 }
2550
2551 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2552 {
2553         unsigned int i;
2554
2555         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2556                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2557                 netif_tx_wake_queue(txq);
2558         }
2559 }
2560
2561 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2562 {
2563         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2564 }
2565
2566 /**
2567  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2568  *      @dev: network device
2569  *
2570  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2571  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2572  */
2573 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2574 {
2575         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2576 }
2577
2578 void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev);
2579
2580 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2581 {
2582         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2583 }
2584
2585 /**
2586  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2587  *      @dev: network device
2588  *
2589  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2590  */
2591 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2592 {
2593         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2594 }
2595
2596 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2597 {
2598         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2599 }
2600
2601 static inline bool
2602 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2603 {
2604         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2605 }
2606
2607 static inline bool
2608 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2609 {
2610         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2611 }
2612
2613 /**
2614  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2615  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2616  *
2617  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2618  * to give appropriate hint to the cpu.
2619  */
2620 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2621 {
2622 #ifdef CONFIG_BQL
2623         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2624 #endif
2625 }
2626
2627 /**
2628  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2629  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2630  *
2631  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2632  * to give appropriate hint to the cpu.
2633  */
2634 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2635 {
2636 #ifdef CONFIG_BQL
2637         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2638 #endif
2639 }
2640
2641 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2642                                         unsigned int bytes)
2643 {
2644 #ifdef CONFIG_BQL
2645         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2646
2647         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2648                 return;
2649
2650         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2651
2652         /*
2653          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2654          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2655          * before checking the XOFF flag.
2656          */
2657         smp_mb();
2658
2659         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2660         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2661                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2662 #endif
2663 }
2664
2665 /**
2666  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2667  *      @dev: network device
2668  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2669  *
2670  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2671  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2672  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2673  */
2674 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2675 {
2676         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2677 }
2678
2679 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2680                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2681 {
2682 #ifdef CONFIG_BQL
2683         if (unlikely(!bytes))
2684                 return;
2685
2686         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2687
2688         /*
2689          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2690          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2691          * be stopped forever
2692          */
2693         smp_mb();
2694
2695         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2696                 return;
2697
2698         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2699                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2700 #endif
2701 }
2702
2703 /**
2704  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2705  *      @dev: network device
2706  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2707  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2708  *
2709  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2710  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2711  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2712  */
2713 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2714                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2715 {
2716         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2717 }
2718
2719 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2720 {
2721 #ifdef CONFIG_BQL
2722         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2723         dql_reset(&q->dql);
2724 #endif
2725 }
2726
2727 /**
2728  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2729  *      @dev_queue: network device
2730  *
2731  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2732  *      software flow control OFF bit for this network device
2733  */
2734 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2735 {
2736         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2737 }
2738
2739 /**
2740  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2741  *      @dev: network device
2742  *      @queue_index: given tx queue index
2743  *
2744  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2745  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2746  */
2747 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2748 {
2749         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2750                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2751                                      dev->name, queue_index,
2752                                      dev->real_num_tx_queues);
2753                 return 0;
2754         }
2755
2756         return queue_index;
2757 }
2758
2759 /**
2760  *      netif_running - test if up
2761  *      @dev: network device
2762  *
2763  *      Test if the device has been brought up.
2764  */
2765 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2766 {
2767         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2768 }
2769
2770 /*
2771  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2772  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2773  * done at the overall netdevice level.
2774  * Also test the device if we're multiqueue.
2775  */
2776
2777 /**
2778  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2779  *      @dev: network device
2780  *      @queue_index: sub queue index
2781  *
2782  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2783  */
2784 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2785 {
2786         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2787
2788         netif_tx_start_queue(txq);
2789 }
2790
2791 /**
2792  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2793  *      @dev: network device
2794  *      @queue_index: sub queue index
2795  *
2796  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2797  */
2798 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2799 {
2800         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2801         netif_tx_stop_queue(txq);
2802 }
2803
2804 /**
2805  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2806  *      @dev: network device
2807  *      @queue_index: sub queue index
2808  *
2809  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2810  */
2811 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2812                                             u16 queue_index)
2813 {
2814         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2815
2816         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2817 }
2818
2819 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2820                                           struct sk_buff *skb)
2821 {
2822         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2823 }
2824
2825 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
2826
2827 #ifdef CONFIG_XPS
2828 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2829                         u16 index);
2830 #else
2831 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2832                                       const struct cpumask *mask,
2833                                       u16 index)
2834 {
2835         return 0;
2836 }
2837 #endif
2838
2839 u16 __skb_tx_hash(const struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2840                   unsigned int num_tx_queues);
2841
2842 /*
2843  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2844  * as a distribution range limit for the returned value.
2845  */
2846 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2847                               struct sk_buff *skb)
2848 {
2849         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2850 }
2851
2852 /**
2853  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2854  *      @dev: network device
2855  *
2856  * Check if device has multiple transmit queues
2857  */
2858 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2859 {
2860         return dev->num_tx_queues > 1;
2861 }
2862
2863 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2864
2865 #ifdef CONFIG_SYSFS
2866 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2867 #else
2868 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2869                                                 unsigned int rxq)
2870 {
2871         return 0;
2872 }
2873 #endif
2874
2875 #ifdef CONFIG_SYSFS
2876 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2877                 struct netdev_rx_queue *queue)
2878 {
2879         struct net_device *dev = queue->dev;
2880         int index = queue - dev->_rx;
2881
2882         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2883         return index;
2884 }
2885 #endif
2886
2887 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2888 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2889
2890 enum skb_free_reason {
2891         SKB_REASON_CONSUMED,
2892         SKB_REASON_DROPPED,
2893 };
2894
2895 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2896 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2897
2898 /*
2899  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2900  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2901  * (in_irq() || irqs_disabled())
2902  *
2903  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2904  *
2905  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2906  *  replacing kfree_skb(skb)
2907  *
2908  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2909  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2910  *
2911  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2912  *  replacing kfree_skb(skb)
2913  *
2914  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2915  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2916  */
2917 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2918 {
2919         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2920 }
2921
2922 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2923 {
2924         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2925 }
2926
2927 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2928 {
2929         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2930 }
2931
2932 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2933 {
2934         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2935 }
2936
2937 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2938 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2939 int netif_receive_skb_sk(struct sock *sk, struct sk_buff *skb);
2940 static inline int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb)
2941 {
2942         return netif_receive_skb_sk(skb->sk, skb);
2943 }
2944 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2945 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2946 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2947 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2948 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
2949 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
2950
2951 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2952 {
2953         kfree_skb(napi->skb);
2954         napi->skb = NULL;
2955 }
2956
2957 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2958                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2959                                void *rx_handler_data);
2960 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2961
2962 bool dev_valid_name(const char *name);
2963 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2964 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2965 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2966 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2967 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2968 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2969                         unsigned int gchanges);
2970 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2971 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2972 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2973 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2974 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2975 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2976 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2977 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2978                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
2979 int dev_get_phys_port_name(struct net_device *dev,
2980                            char *name, size_t len);
2981 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
2982 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2983                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
2984 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2985 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2986 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2987
2988 extern int              netdev_budget;
2989
2990 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2991 void netdev_run_todo(void);
2992
2993 /**
2994  *      dev_put - release reference to device
2995  *      @dev: network device
2996  *
2997  * Release reference to device to allow it to be freed.
2998  */
2999 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
3000 {
3001         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
3002 }
3003
3004 /**
3005  *      dev_hold - get reference to device
3006  *      @dev: network device
3007  *
3008  * Hold reference to device to keep it from being freed.
3009  */
3010 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
3011 {
3012         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
3013 }
3014
3015 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
3016  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
3017  * who is responsible for serialization of these calls.
3018  *
3019  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
3020  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
3021  * kind of lower layer not just hardware media.
3022  */
3023
3024 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
3025 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
3026 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
3027
3028 /**
3029  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
3030  *      @dev: network device
3031  *
3032  * Check if carrier is present on device
3033  */
3034 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
3035 {
3036         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
3037 }
3038
3039 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
3040
3041 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
3042
3043 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
3044
3045 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
3046
3047 /**
3048  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
3049  *      @dev: network device
3050  *
3051  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
3052  *
3053  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
3054  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
3055  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
3056  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
3057  * interface is waiting for events to place it in the up state.
3058  *
3059  */
3060 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
3061 {
3062         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3063                 linkwatch_fire_event(dev);
3064 }
3065
3066 /**
3067  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
3068  *      @dev: network device
3069  *
3070  * Device is not in dormant state.
3071  */
3072 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
3073 {
3074         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
3075                 linkwatch_fire_event(dev);
3076 }
3077
3078 /**
3079  *      netif_dormant - test if carrier present
3080  *      @dev: network device
3081  *
3082  * Check if carrier is present on device
3083  */
3084 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
3085 {
3086         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
3087 }
3088
3089
3090 /**
3091  *      netif_oper_up - test if device is operational
3092  *      @dev: network device
3093  *
3094  * Check if carrier is operational
3095  */
3096 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3097 {
3098         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3099                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3100 }
3101
3102 /**
3103  *      netif_device_present - is device available or removed
3104  *      @dev: network device
3105  *
3106  * Check if device has not been removed from system.
3107  */
3108 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3109 {
3110         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3111 }
3112
3113 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3114
3115 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3116
3117 /*
3118  * Network interface message level settings
3119  */
3120
3121 enum {
3122         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3123         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3124         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3125         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3126         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3127         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3128         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3129         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3130         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3131         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3132         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3133         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3134         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3135         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3136         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3137 };
3138
3139 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3140 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3141 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3142 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3143 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3144 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3145 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3146 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3147 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3148 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3149 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3150 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3151 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3152 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3153 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3154
3155 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3156 {
3157         /* use default */
3158         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3159                 return default_msg_enable_bits;
3160         if (debug_value == 0)   /* no output */
3161                 return 0;
3162         /* set low N bits */
3163         return (1 << debug_value) - 1;
3164 }
3165
3166 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3167 {
3168         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3169         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3170 }
3171
3172 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3173 {
3174         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3175         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3176 }
3177
3178 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3179 {
3180         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3181         if (likely(ok))
3182                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3183         return ok;
3184 }
3185
3186 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3187 {
3188         txq->xmit_lock_owner = -1;
3189         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3190 }
3191
3192 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3193 {
3194         txq->xmit_lock_owner = -1;
3195         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3196 }
3197
3198 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3199 {
3200         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3201                 txq->trans_start = jiffies;
3202 }
3203
3204 /**
3205  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3206  *      @dev: network device
3207  *
3208  * Get network device transmit lock
3209  */
3210 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3211 {
3212         unsigned int i;
3213         int cpu;
3214
3215         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3216         cpu = smp_processor_id();
3217         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3218                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3219
3220                 /* We are the only thread of execution doing a
3221                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3222                  * order to synchronize with threads which are in
3223                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3224                  * checked the frozen bit.
3225                  */
3226                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3227                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3228                 __netif_tx_unlock(txq);
3229         }
3230 }
3231
3232 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3233 {
3234         local_bh_disable();
3235         netif_tx_lock(dev);
3236 }
3237
3238 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3239 {
3240         unsigned int i;
3241
3242         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3243                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3244
3245                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3246                  * queue is not stopped for another reason, we
3247                  * force a schedule.
3248                  */
3249                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3250                 netif_schedule_queue(txq);
3251         }
3252         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3253 }
3254
3255 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3256 {
3257         netif_tx_unlock(dev);
3258         local_bh_enable();
3259 }
3260
3261 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3262         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3263                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3264         }                                               \
3265 }
3266
3267 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3268         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3269                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3270                 true )
3271
3272 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3273         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3274                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3275         }                                               \
3276 }
3277
3278 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3279 {
3280         unsigned int i;
3281         int cpu;
3282
3283         local_bh_disable();
3284         cpu = smp_processor_id();
3285         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3286                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3287
3288                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3289                 netif_tx_stop_queue(txq);
3290                 __netif_tx_unlock(txq);
3291         }
3292         local_bh_enable();
3293 }
3294
3295 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3296 {
3297         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3298 }
3299
3300 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3301 {
3302         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3303
3304         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3305                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3306
3307         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3308 }
3309
3310 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3311 {
3312         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3313 }
3314
3315 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3316 {
3317         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3318 }
3319
3320 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3321 {
3322         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3323 }
3324
3325 /*
3326  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3327  * rcu_read_lock held.
3328  */
3329 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3330                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3331
3332 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3333
3334 void ether_setup(struct net_device *dev);
3335
3336 /* Support for loadable net-drivers */
3337 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3338                                     unsigned char name_assign_type,
3339                                     void (*setup)(struct net_device *),
3340                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3341 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3342         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3343
3344 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3345         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3346                          count)
3347
3348 int register_netdev(struct net_device *dev);
3349 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3350
3351 /* General hardware address lists handling functions */
3352 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3353                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3354 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3355                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3356 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3357                        struct net_device *dev,
3358                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3359                        int (*unsync)(struct net_device *,
3360                                      const unsigned char *));
3361 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3362                           struct net_device *dev,
3363                           int (*unsync)(struct net_device *,
3364                                         const unsigned char *));
3365 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3366
3367 /* Functions used for device addresses handling */
3368 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3369                  unsigned char addr_type);
3370 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3371                  unsigned char addr_type);
3372 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3373 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3374
3375 /* Functions used for unicast addresses handling */
3376 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3377 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3378 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3379 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3380 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3381 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3382 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3383 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3384
3385 /**
3386  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3387  *  @dev:  device to sync
3388  *  @sync: function to call if address should be added
3389  *  @unsync: function to call if address should be removed
3390  *
3391  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3392  *  addresses that have been deleted.
3393  **/
3394 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3395                                 int (*sync)(struct net_device *,
3396                                             const unsigned char *),
3397                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3398                                               const unsigned char *))
3399 {
3400         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3401 }
3402
3403 /**
3404  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3405  *  @dev:  device to sync
3406  *  @unsync: function to call if address should be removed
3407  *
3408  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3409  **/
3410 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3411                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3412                                                  const unsigned char *))
3413 {
3414         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3415 }
3416
3417 /* Functions used for multicast addresses handling */
3418 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3419 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3420 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3421 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3422 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3423 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3424 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3425 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3426 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3427 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3428
3429 /**
3430  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3431  *  @dev:  device to sync
3432  *  @sync: function to call if address should be added
3433  *  @unsync: function to call if address should be removed
3434  *
3435  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3436  *  addresses that have been deleted.
3437  **/
3438 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3439                                 int (*sync)(struct net_device *,
3440                                             const unsigned char *),
3441                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3442                                               const unsigned char *))
3443 {
3444         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3445 }
3446
3447 /**
3448  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3449  *  @dev:  device to sync
3450  *  @unsync: function to call if address should be removed
3451  *
3452  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3453  **/
3454 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3455                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3456                                                  const unsigned char *))
3457 {
3458         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3459 }
3460
3461 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3462 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3463 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3464 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3465 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3466 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3467 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3468 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3469 /* Load a device via the kmod */
3470 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3471 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3472                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3473 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3474                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3475
3476 extern int              netdev_max_backlog;
3477 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3478 extern int              weight_p;
3479 extern int              bpf_jit_enable;
3480
3481 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3482 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3483                                                      struct list_head **iter);
3484 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3485                                                      struct list_head **iter);
3486
3487 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3488 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3489         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3490              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3491              updev; \
3492              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3493
3494 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3495 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3496         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3497              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3498              updev; \
3499              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3500
3501 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3502                                     struct list_head **iter);
3503 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3504                                         struct list_head **iter);
3505
3506 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3507         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3508              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3509              priv; \
3510              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3511
3512 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3513         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3514              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3515              priv; \
3516              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3517
3518 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3519                                 struct list_head **iter);
3520 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3521         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3522              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3523              ldev; \
3524              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3525
3526 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3527 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3528 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3529 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3530 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3531 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3532                                  struct net_device *upper_dev);
3533 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
3534                                          struct net_device *upper_dev,
3535                                          void *private);
3536 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3537                              struct net_device *upper_dev);
3538 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3539 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3540                                    struct net_device *lower_dev);
3541
3542 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3543 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3544 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN];
3545 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3546
3547 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3548                        bool (*type_check)(struct net_device *dev));
3549 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3550 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3551                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3552 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3553                                     netdev_features_t features);
3554
3555 struct netdev_bonding_info {
3556         ifslave slave;
3557         ifbond  master;
3558 };
3559
3560 struct netdev_notifier_bonding_info {
3561         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
3562         struct netdev_bonding_info  bonding_info;
3563 };
3564
3565 void netdev_bonding_info_change(struct net_device *dev,
3566                                 struct netdev_bonding_info *bonding_info);
3567
3568 static inline
3569 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3570 {
3571         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3572 }
3573 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3574
3575 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3576                                          __be16 protocol)
3577 {
3578         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3579                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3580                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3581                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3582                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3583                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3584                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3585 }
3586
3587 #ifdef CONFIG_BUG
3588 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3589 #else
3590 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3591 {
3592 }
3593 #endif
3594 /* rx skb timestamps */
3595 void net_enable_timestamp(void);
3596 void net_disable_timestamp(void);
3597
3598 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3599 int __init dev_proc_init(void);
3600 #else
3601 #define dev_proc_init() 0
3602 #endif
3603
3604 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3605                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3606                                               bool more)
3607 {
3608         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3609         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3610 }
3611
3612 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3613                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3614 {
3615         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3616         int rc;
3617
3618         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3619         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3620                 txq_trans_update(txq);
3621
3622         return rc;
3623 }
3624
3625 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3626                                 const void *ns);
3627 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3628                                  const void *ns);
3629
3630 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3631 {
3632         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3633 }
3634
3635 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3636 {
3637         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3638 }
3639
3640 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3641
3642 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3643
3644 void linkwatch_run_queue(void);
3645
3646 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3647                                                           netdev_features_t f2)
3648 {
3649         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3650                 f1 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3651         if (f2 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3652                 f2 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3653         f1 &= f2;
3654         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3655                 f1 &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3656
3657         return f1;
3658 }
3659
3660 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3661         struct net_device *dev)
3662 {
3663         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3664 }
3665 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3666         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3667
3668 /* Allow TSO being used on stacked device :
3669  * Performing the GSO segmentation before last device
3670  * is a performance improvement.
3671  */
3672 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3673                                                         netdev_features_t mask)
3674 {
3675         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3676 }
3677
3678 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3679 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3680 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3681
3682 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3683                                         struct net_device *dev);
3684
3685 netdev_features_t passthru_features_check(struct sk_buff *skb,
3686                                           struct net_device *dev,
3687                                           netdev_features_t features);
3688 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3689
3690 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3691 {
3692         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3693
3694         /* check flags correspondence */
3695         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3696         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3697         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3698         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3699         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3700         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3701         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3702         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3703         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3704         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3705         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3706         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3707         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3708
3709         return (features & feature) == feature;
3710 }
3711
3712 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3713 {
3714         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3715                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3716 }
3717
3718 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3719                                    netdev_features_t features)
3720 {
3721         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3722                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3723                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3724 }
3725
3726 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3727                                           unsigned int size)
3728 {
3729         dev->gso_max_size = size;
3730 }
3731
3732 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3733                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3734                                         int mac_len)
3735 {
3736         skb->protocol = protocol;
3737         skb->encapsulation = 1;
3738         skb_push(skb, pulled_hlen);
3739         skb_reset_transport_header(skb);
3740         skb->mac_header = mac_offset;
3741         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3742         skb->mac_len = mac_len;
3743 }
3744
3745 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3746 {
3747         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3748 }
3749
3750 static inline bool netif_is_macvlan_port(struct net_device *dev)
3751 {
3752         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN_PORT;
3753 }
3754
3755 static inline bool netif_is_ipvlan(struct net_device *dev)
3756 {
3757         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_SLAVE;
3758 }
3759
3760 static inline bool netif_is_ipvlan_port(struct net_device *dev)
3761 {
3762         return dev->priv_flags & IFF_IPVLAN_MASTER;
3763 }
3764
3765 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3766 {
3767         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3768 }
3769
3770 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3771 {
3772         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3773 }
3774
3775 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3776 {
3777         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3778 }
3779
3780 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
3781 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
3782 {
3783         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
3784 }
3785
3786 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3787
3788 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3789
3790 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3791
3792 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3793 {
3794         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
3795                 return "(unnamed net_device)";
3796         return dev->name;
3797 }
3798
3799 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
3800 {
3801         switch (dev->reg_state) {
3802         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
3803         case NETREG_REGISTERED: return "";
3804         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
3805         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
3806         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
3807         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
3808         }
3809
3810         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
3811         return " (unknown)";
3812 }
3813
3814 __printf(3, 4)
3815 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3816                    const char *format, ...);
3817 __printf(2, 3)
3818 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3819 __printf(2, 3)
3820 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3821 __printf(2, 3)
3822 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3823 __printf(2, 3)
3824 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3825 __printf(2, 3)
3826 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3827 __printf(2, 3)
3828 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3829 __printf(2, 3)
3830 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3831
3832 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3833         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3834
3835 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3836 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3837 do {                                                            \
3838         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3839 } while (0)
3840 #elif defined(DEBUG)
3841 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3842         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3843 #else
3844 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3845 ({                                                              \
3846         if (0)                                                  \
3847                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3848 })
3849 #endif
3850
3851 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3852 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3853 #else
3854
3855 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3856 ({                                                              \
3857         if (0)                                                  \
3858                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3859         0;                                                      \
3860 })
3861 #endif
3862
3863 /*
3864  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3865  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3866  * file/line information and a backtrace.
3867  */
3868 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3869         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
3870              netdev_reg_state(dev), ##args)
3871
3872 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3873
3874 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3875 do {                                                            \
3876         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3877                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3878 } while (0)
3879
3880 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3881 do {                                                            \
3882         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3883                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3884 } while (0)
3885
3886 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3887         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3888 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3889         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3890 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3891         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3892 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3893         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3894 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3895         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3896 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3897         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3898 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3899         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3900
3901 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3902 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3903 do {                                                            \
3904         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3905                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3906 } while (0)
3907 #elif defined(DEBUG)
3908 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3909         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3910 #else
3911 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3912 ({                                                                      \
3913         if (0)                                                          \
3914                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3915         0;                                                              \
3916 })
3917 #endif
3918
3919 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3920 #define netif_vdbg      netif_dbg
3921 #else
3922 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3923 ({                                                              \
3924         if (0)                                                  \
3925                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3926         0;                                                      \
3927 })
3928 #endif
3929
3930 /*
3931  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3932  *      and the routines to invoke.
3933  *
3934  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3935  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3936  *
3937  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3938  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3939  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3940  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3941  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3942  *             --BLG
3943  *
3944  *              0800    IP
3945  *              8100    802.1Q VLAN
3946  *              0001    802.3
3947  *              0002    AX.25
3948  *              0004    802.2
3949  *              8035    RARP
3950  *              0005    SNAP
3951  *              0805    X.25
3952  *              0806    ARP
3953  *              8137    IPX
3954  *              0009    Localtalk
3955  *              86DD    IPv6
3956  */
3957 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3958 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3959
3960 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */