]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/netdevice.h
3603f31e78f338edffa4dd6d60b2e6c53fcc2fba
[karo-tx-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/pm_qos.h>
29 #include <linux/timer.h>
30 #include <linux/bug.h>
31 #include <linux/delay.h>
32 #include <linux/atomic.h>
33 #include <linux/prefetch.h>
34 #include <asm/cache.h>
35 #include <asm/byteorder.h>
36
37 #include <linux/percpu.h>
38 #include <linux/rculist.h>
39 #include <linux/dmaengine.h>
40 #include <linux/workqueue.h>
41 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
42
43 #include <linux/ethtool.h>
44 #include <net/net_namespace.h>
45 #include <net/dsa.h>
46 #ifdef CONFIG_DCB
47 #include <net/dcbnl.h>
48 #endif
49 #include <net/netprio_cgroup.h>
50
51 #include <linux/netdev_features.h>
52 #include <linux/neighbour.h>
53 #include <uapi/linux/netdevice.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
63 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
64                                     const struct ethtool_ops *ops);
65
66 /* Backlog congestion levels */
67 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
68 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
69
70 /*
71  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
72  * namespaces:
73  *
74  * - qdisc return codes
75  * - driver transmit return codes
76  * - errno values
77  *
78  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
79  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
80  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
81  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
82  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
83  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
84  * others are propagated to higher layers.
85  */
86
87 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
88 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
89 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
90 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
91 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
92 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
93
94 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
95  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
96  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
97 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
98 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
99
100 /* Driver transmit return codes */
101 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
102
103 enum netdev_tx {
104         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
105         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
106         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
107         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
108 };
109 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
110
111 /*
112  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
113  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
114  */
115 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
116 {
117         /*
118          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
119          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
120          * - error while transmitting (rc < 0)
121          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
122          */
123         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
124                 return true;
125
126         return false;
127 }
128
129 /*
130  *      Compute the worst case header length according to the protocols
131  *      used.
132  */
133
134 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
135 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
136 #  define LL_MAX_HEADER 128
137 # else
138 #  define LL_MAX_HEADER 96
139 # endif
140 #else
141 # define LL_MAX_HEADER 32
142 #endif
143
144 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
145     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
146 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
147 #else
148 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
149 #endif
150
151 /*
152  *      Old network device statistics. Fields are native words
153  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
154  */
155
156 struct net_device_stats {
157         unsigned long   rx_packets;
158         unsigned long   tx_packets;
159         unsigned long   rx_bytes;
160         unsigned long   tx_bytes;
161         unsigned long   rx_errors;
162         unsigned long   tx_errors;
163         unsigned long   rx_dropped;
164         unsigned long   tx_dropped;
165         unsigned long   multicast;
166         unsigned long   collisions;
167         unsigned long   rx_length_errors;
168         unsigned long   rx_over_errors;
169         unsigned long   rx_crc_errors;
170         unsigned long   rx_frame_errors;
171         unsigned long   rx_fifo_errors;
172         unsigned long   rx_missed_errors;
173         unsigned long   tx_aborted_errors;
174         unsigned long   tx_carrier_errors;
175         unsigned long   tx_fifo_errors;
176         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
177         unsigned long   tx_window_errors;
178         unsigned long   rx_compressed;
179         unsigned long   tx_compressed;
180 };
181
182
183 #include <linux/cache.h>
184 #include <linux/skbuff.h>
185
186 #ifdef CONFIG_RPS
187 #include <linux/static_key.h>
188 extern struct static_key rps_needed;
189 #endif
190
191 struct neighbour;
192 struct neigh_parms;
193 struct sk_buff;
194
195 struct netdev_hw_addr {
196         struct list_head        list;
197         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
198         unsigned char           type;
199 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
200 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
201 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
202 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
203 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
204         bool                    global_use;
205         int                     sync_cnt;
206         int                     refcount;
207         int                     synced;
208         struct rcu_head         rcu_head;
209 };
210
211 struct netdev_hw_addr_list {
212         struct list_head        list;
213         int                     count;
214 };
215
216 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
217 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
218 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
219         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
220
221 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
222 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
223 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
224         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
225
226 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
227 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
228 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
229         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
230
231 struct hh_cache {
232         u16             hh_len;
233         u16             __pad;
234         seqlock_t       hh_lock;
235
236         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
237 #define HH_DATA_MOD     16
238 #define HH_DATA_OFF(__len) \
239         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
240 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
241         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
242         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
243 };
244
245 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
246  * Alternative is:
247  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
248  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
249  *
250  * We could use other alignment values, but we must maintain the
251  * relationship HH alignment <= LL alignment.
252  */
253 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
254         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
255 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
256         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
257
258 struct header_ops {
259         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
260                            unsigned short type, const void *daddr,
261                            const void *saddr, unsigned int len);
262         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
263         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
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 } ____cacheline_aligned_in_smp;
591
592 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
593 {
594 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
595         return q->numa_node;
596 #else
597         return NUMA_NO_NODE;
598 #endif
599 }
600
601 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
602 {
603 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
604         q->numa_node = node;
605 #endif
606 }
607
608 #ifdef CONFIG_RPS
609 /*
610  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
611  * map is an array of CPUs.
612  */
613 struct rps_map {
614         unsigned int len;
615         struct rcu_head rcu;
616         u16 cpus[0];
617 };
618 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
619
620 /*
621  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
622  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
623  * a hardware filter index.
624  */
625 struct rps_dev_flow {
626         u16 cpu;
627         u16 filter;
628         unsigned int last_qtail;
629 };
630 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
631
632 /*
633  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
634  */
635 struct rps_dev_flow_table {
636         unsigned int mask;
637         struct rcu_head rcu;
638         struct rps_dev_flow flows[0];
639 };
640 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
641     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
642
643 /*
644  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
645  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
646  */
647 struct rps_sock_flow_table {
648         unsigned int mask;
649         u16 ents[0];
650 };
651 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
652     ((_num) * sizeof(u16)))
653
654 #define RPS_NO_CPU 0xffff
655
656 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
657                                         u32 hash)
658 {
659         if (table && hash) {
660                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
661
662                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
663                 cpu = raw_smp_processor_id();
664
665                 if (table->ents[index] != cpu)
666                         table->ents[index] = cpu;
667         }
668 }
669
670 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
671                                        u32 hash)
672 {
673         if (table && hash)
674                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
675 }
676
677 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
678
679 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
680 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
681                          u16 filter_id);
682 #endif
683 #endif /* CONFIG_RPS */
684
685 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
686 struct netdev_rx_queue {
687 #ifdef CONFIG_RPS
688         struct rps_map __rcu            *rps_map;
689         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
690 #endif
691         struct kobject                  kobj;
692         struct net_device               *dev;
693 } ____cacheline_aligned_in_smp;
694
695 /*
696  * RX queue sysfs structures and functions.
697  */
698 struct rx_queue_attribute {
699         struct attribute attr;
700         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
701             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
702         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
703             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
704 };
705
706 #ifdef CONFIG_XPS
707 /*
708  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
709  * map is an array of queues.
710  */
711 struct xps_map {
712         unsigned int len;
713         unsigned int alloc_len;
714         struct rcu_head rcu;
715         u16 queues[0];
716 };
717 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
718 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
719     / sizeof(u16))
720
721 /*
722  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
723  */
724 struct xps_dev_maps {
725         struct rcu_head rcu;
726         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
727 };
728 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
729     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
730 #endif /* CONFIG_XPS */
731
732 #define TC_MAX_QUEUE    16
733 #define TC_BITMASK      15
734 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
735 struct netdev_tc_txq {
736         u16 count;
737         u16 offset;
738 };
739
740 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
741 /*
742  * This structure is to hold information about the device
743  * configured to run FCoE protocol stack.
744  */
745 struct netdev_fcoe_hbainfo {
746         char    manufacturer[64];
747         char    serial_number[64];
748         char    hardware_version[64];
749         char    driver_version[64];
750         char    optionrom_version[64];
751         char    firmware_version[64];
752         char    model[256];
753         char    model_description[256];
754 };
755 #endif
756
757 #define MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN 32
758
759 /* This structure holds a unique identifier to identify some
760  * physical item (port for example) used by a netdevice.
761  */
762 struct netdev_phys_item_id {
763         unsigned char id[MAX_PHYS_ITEM_ID_LEN];
764         unsigned char id_len;
765 };
766
767 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
768                                        struct sk_buff *skb);
769
770 /*
771  * This structure defines the management hooks for network devices.
772  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
773  * optional and can be filled with a null pointer.
774  *
775  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
776  *     This function is called once when network device is registered.
777  *     The network device can use this to any late stage initializaton
778  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
779  *     be propogated back to register_netdev
780  *
781  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
782  *     This function is called when device is unregistered or when registration
783  *     fails. It is not called if init fails.
784  *
785  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
786  *     This function is called when network device transistions to the up
787  *     state.
788  *
789  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
790  *     This function is called when network device transistions to the down
791  *     state.
792  *
793  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
794  *                               struct net_device *dev);
795  *      Called when a packet needs to be transmitted.
796  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
797  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
798  *      Required can not be NULL.
799  *
800  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
801  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
802  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
803  *      transmit queues.
804  *
805  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
806  *      This function is called to allow device receiver to make
807  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
808  *
809  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
810  *      This function is called device changes address list filtering.
811  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
812  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
813  *
814  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
815  *      This function  is called when the Media Access Control address
816  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
817  *      mac address can not be changed.
818  *
819  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
820  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
821  *
822  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
823  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
824  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
825  *      not supported error code.
826  *
827  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
828  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
829  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
830  *      interface (PCI) for low level management.
831  *
832  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
833  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
834  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
835  *      will return an error.
836  *
837  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
838  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
839  *      for dev->watchdog ticks.
840  *
841  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
842  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
843  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
844  *      Called when a user wants to get the network device usage
845  *      statistics. Drivers must do one of the following:
846  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
847  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
848  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
849  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
850  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
851  *         field is written atomically.
852  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
853  *         neither operation.
854  *
855  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16t vid);
856  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
857  *      VLAN id is registered.
858  *
859  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
860  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
861  *      VLAN id is unregistered.
862  *
863  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
864  *
865  *      SR-IOV management functions.
866  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
867  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
868  * int (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev, int vf, int min_tx_rate,
869  *                        int max_tx_rate);
870  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
871  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
872  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
873  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
874  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
875  *                        struct nlattr *port[]);
876  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
877  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
878  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
879  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
880  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
881  *      safely.
882  *
883  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
884  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
885  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
886  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
887  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
888  *
889  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
890  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
891  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
892  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
893  *
894  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
895  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
896  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
897  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
898  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
899  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
900  *
901  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
902  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
903  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
904  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
905  *
906  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
907  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
908  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
909  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
910  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
911  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
912  *
913  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
914  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
915  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
916  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
917  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
918  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
919  *
920  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
921  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
922  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
923  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
924  *      protocol stack to use.
925  *
926  *      RFS acceleration.
927  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
928  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
929  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
930  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
931  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
932  *
933  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
934  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
935  *      Called to make another netdev an underling.
936  *
937  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
938  *      Called to release previously enslaved netdev.
939  *
940  *      Feature/offload setting functions.
941  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
942  *              netdev_features_t features);
943  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
944  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
945  *      the device state.
946  *
947  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
948  *      Called to update device configuration to new features. Passed
949  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
950  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
951  *
952  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
953  *                    struct net_device *dev,
954  *                    const unsigned char *addr, u16 vid, u16 flags)
955  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
956  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
957  *                    struct net_device *dev,
958  *                    const unsigned char *addr, u16 vid)
959  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
960  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
961  *                     struct net_device *dev, struct net_device *filter_dev,
962  *                     int idx)
963  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
964  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
965  *
966  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
967  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
968  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
969  *
970  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
971  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
972  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
973  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
974  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
975  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
976  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
977  *
978  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
979  *                             struct netdev_phys_item_id *ppid);
980  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
981  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
982  *      multiple net devices on single physical port.
983  *
984  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
985  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
986  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
987  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
988  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
989  *      vxlan_net->sock_lock.
990  *
991  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
992  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
993  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
994  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
995  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
996  *
997  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
998  *                               struct net_device *dev)
999  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
1000  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
1001  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
1002  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
1003  *      the upper layer will maintain.
1004  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
1005  *      Called by upper layer device to delete the station created
1006  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
1007  *      the station and priv is the structure returned by the add
1008  *      operation.
1009  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
1010  *                                    struct net_device *dev,
1011  *                                    void *priv);
1012  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
1013  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
1014  *      devices.
1015  * bool (*ndo_gso_check) (struct sk_buff *skb,
1016  *                        struct net_device *dev);
1017  *      Called by core transmit path to determine if device is capable of
1018  *      performing GSO on a packet. The device returns true if it is
1019  *      able to GSO the packet, false otherwise. If the return value is
1020  *      false the stack will do software GSO.
1021  *
1022  * int (*ndo_switch_parent_id_get)(struct net_device *dev,
1023  *                                 struct netdev_phys_item_id *psid);
1024  *      Called to get an ID of the switch chip this port is part of.
1025  *      If driver implements this, it indicates that it represents a port
1026  *      of a switch chip.
1027  */
1028 struct net_device_ops {
1029         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1030         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1031         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1032         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1033         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1034                                                    struct net_device *dev);
1035         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1036                                                     struct sk_buff *skb,
1037                                                     void *accel_priv,
1038                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1039         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1040                                                        int flags);
1041         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1042         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1043                                                        void *addr);
1044         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1045         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1046                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1047         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1048                                                   struct ifmap *map);
1049         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1050                                                   int new_mtu);
1051         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1052                                                    struct neigh_parms *);
1053         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1054
1055         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1056                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1057         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1058
1059         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1060                                                        __be16 proto, u16 vid);
1061         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1062                                                         __be16 proto, u16 vid);
1063 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1064         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1065         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1066                                                      struct netpoll_info *info);
1067         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1068 #endif
1069 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1070         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1071 #endif
1072         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1073                                                   int queue, u8 *mac);
1074         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1075                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1076         int                     (*ndo_set_vf_rate)(struct net_device *dev,
1077                                                    int vf, int min_tx_rate,
1078                                                    int max_tx_rate);
1079         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1080                                                        int vf, bool setting);
1081         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1082                                                      int vf,
1083                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1084         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1085                                                          int vf, int link_state);
1086         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1087                                                    int vf,
1088                                                    struct nlattr *port[]);
1089         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1090                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1091         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1092 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1093         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1094         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1095         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1096                                                       u16 xid,
1097                                                       struct scatterlist *sgl,
1098                                                       unsigned int sgc);
1099         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1100                                                      u16 xid);
1101         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1102                                                        u16 xid,
1103                                                        struct scatterlist *sgl,
1104                                                        unsigned int sgc);
1105         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1106                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1107 #endif
1108
1109 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1110 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1111 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1112         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1113                                                     u64 *wwn, int type);
1114 #endif
1115
1116 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1117         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1118                                                      const struct sk_buff *skb,
1119                                                      u16 rxq_index,
1120                                                      u32 flow_id);
1121 #endif
1122         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1123                                                  struct net_device *slave_dev);
1124         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1125                                                  struct net_device *slave_dev);
1126         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1127                                                     netdev_features_t features);
1128         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1129                                                     netdev_features_t features);
1130         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1131         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1132
1133         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1134                                                struct nlattr *tb[],
1135                                                struct net_device *dev,
1136                                                const unsigned char *addr,
1137                                                u16 vid,
1138                                                u16 flags);
1139         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1140                                                struct nlattr *tb[],
1141                                                struct net_device *dev,
1142                                                const unsigned char *addr,
1143                                                u16 vid);
1144         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1145                                                 struct netlink_callback *cb,
1146                                                 struct net_device *dev,
1147                                                 struct net_device *filter_dev,
1148                                                 int idx);
1149
1150         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1151                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1152         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1153                                                       u32 pid, u32 seq,
1154                                                       struct net_device *dev,
1155                                                       u32 filter_mask);
1156         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1157                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1158         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1159                                                       bool new_carrier);
1160         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1161                                                         struct netdev_phys_item_id *ppid);
1162         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1163                                                       sa_family_t sa_family,
1164                                                       __be16 port);
1165         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1166                                                       sa_family_t sa_family,
1167                                                       __be16 port);
1168
1169         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1170                                                         struct net_device *dev);
1171         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1172                                                         void *priv);
1173
1174         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1175                                                         struct net_device *dev,
1176                                                         void *priv);
1177         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1178         bool                    (*ndo_gso_check) (struct sk_buff *skb,
1179                                                   struct net_device *dev);
1180 #ifdef CONFIG_NET_SWITCHDEV
1181         int                     (*ndo_switch_parent_id_get)(struct net_device *dev,
1182                                                             struct netdev_phys_item_id *psid);
1183 #endif
1184 };
1185
1186 /**
1187  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1188  *
1189  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1190  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1191  * userspace, this means that the order of these flags can change
1192  * during any kernel release.
1193  *
1194  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1195  *
1196  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1197  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1198  * @IFF_SLAVE_INACTIVE: bonding slave not the curr. active
1199  * @IFF_MASTER_8023AD: bonding master, 802.3ad
1200  * @IFF_MASTER_ALB: bonding master, balance-alb
1201  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1202  * @IFF_SLAVE_NEEDARP: need ARPs for validation
1203  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1204  * @IFF_MASTER_ARPMON: bonding master, ARP mon in use
1205  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1206  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1207  *      release skb->dst
1208  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1209  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1210  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1211  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1212  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1213  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1214  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1215  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1216  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1217  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1218  *      change when it's running
1219  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1220  */
1221 enum netdev_priv_flags {
1222         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1223         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1224         IFF_SLAVE_INACTIVE              = 1<<2,
1225         IFF_MASTER_8023AD               = 1<<3,
1226         IFF_MASTER_ALB                  = 1<<4,
1227         IFF_BONDING                     = 1<<5,
1228         IFF_SLAVE_NEEDARP               = 1<<6,
1229         IFF_ISATAP                      = 1<<7,
1230         IFF_MASTER_ARPMON               = 1<<8,
1231         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<9,
1232         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<10,
1233         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<11,
1234         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<12,
1235         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<13,
1236         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<14,
1237         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<15,
1238         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<16,
1239         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<17,
1240         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<18,
1241         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<19,
1242         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<20,
1243         IFF_MACVLAN                     = 1<<21,
1244         IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       = 1<<22,
1245         IFF_IPVLAN_MASTER               = 1<<23,
1246         IFF_IPVLAN_SLAVE                = 1<<24,
1247 };
1248
1249 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1250 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1251 #define IFF_SLAVE_INACTIVE              IFF_SLAVE_INACTIVE
1252 #define IFF_MASTER_8023AD               IFF_MASTER_8023AD
1253 #define IFF_MASTER_ALB                  IFF_MASTER_ALB
1254 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1255 #define IFF_SLAVE_NEEDARP               IFF_SLAVE_NEEDARP
1256 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1257 #define IFF_MASTER_ARPMON               IFF_MASTER_ARPMON
1258 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1259 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1260 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1261 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1262 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1263 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1264 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1265 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1266 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1267 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1268 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1269 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1270 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1271 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM       IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM
1272 #define IFF_IPVLAN_MASTER               IFF_IPVLAN_MASTER
1273 #define IFF_IPVLAN_SLAVE                IFF_IPVLAN_SLAVE
1274
1275 /**
1276  *      struct net_device - The DEVICE structure.
1277  *              Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1278  *              data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1279  *              almost every data structure used in the INET module.
1280  *
1281  *      @name:  This is the first field of the "visible" part of this structure
1282  *              (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1283  *              of the interface.
1284  *
1285  *      @name_hlist:    Device name hash chain, please keep it close to name[]
1286  *      @ifalias:       SNMP alias
1287  *      @mem_end:       Shared memory end
1288  *      @mem_start:     Shared memory start
1289  *      @base_addr:     Device I/O address
1290  *      @irq:           Device IRQ number
1291  *
1292  *      @state:         Generic network queuing layer state, see netdev_state_t
1293  *      @dev_list:      The global list of network devices
1294  *      @napi_list:     List entry, that is used for polling napi devices
1295  *      @unreg_list:    List entry, that is used, when we are unregistering the
1296  *                      device, see the function unregister_netdev
1297  *      @close_list:    List entry, that is used, when we are closing the device
1298  *
1299  *      @adj_list:      Directly linked devices, like slaves for bonding
1300  *      @all_adj_list:  All linked devices, *including* neighbours
1301  *      @features:      Currently active device features
1302  *      @hw_features:   User-changeable features
1303  *
1304  *      @wanted_features:       User-requested features
1305  *      @vlan_features:         Mask of features inheritable by VLAN devices
1306  *
1307  *      @hw_enc_features:       Mask of features inherited by encapsulating devices
1308  *                              This field indicates what encapsulation
1309  *                              offloads the hardware is capable of doing,
1310  *                              and drivers will need to set them appropriately.
1311  *
1312  *      @mpls_features: Mask of features inheritable by MPLS
1313  *
1314  *      @ifindex:       interface index
1315  *      @iflink:        unique device identifier
1316  *
1317  *      @stats:         Statistics struct, which was left as a legacy, use
1318  *                      rtnl_link_stats64 instead
1319  *
1320  *      @rx_dropped:    Dropped packets by core network,
1321  *                      do not use this in drivers
1322  *      @tx_dropped:    Dropped packets by core network,
1323  *                      do not use this in drivers
1324  *
1325  *      @carrier_changes:       Stats to monitor carrier on<->off transitions
1326  *
1327  *      @wireless_handlers:     List of functions to handle Wireless Extensions,
1328  *                              instead of ioctl,
1329  *                              see <net/iw_handler.h> for details.
1330  *      @wireless_data: Instance data managed by the core of wireless extensions
1331  *
1332  *      @netdev_ops:    Includes several pointers to callbacks,
1333  *                      if one wants to override the ndo_*() functions
1334  *      @ethtool_ops:   Management operations
1335  *      @fwd_ops:       Management operations
1336  *      @header_ops:    Includes callbacks for creating,parsing,rebuilding,etc
1337  *                      of Layer 2 headers.
1338  *
1339  *      @flags:         Interface flags (a la BSD)
1340  *      @priv_flags:    Like 'flags' but invisible to userspace,
1341  *                      see if.h for the definitions
1342  *      @gflags:        Global flags ( kept as legacy )
1343  *      @padded:        How much padding added by alloc_netdev()
1344  *      @operstate:     RFC2863 operstate
1345  *      @link_mode:     Mapping policy to operstate
1346  *      @if_port:       Selectable AUI, TP, ...
1347  *      @dma:           DMA channel
1348  *      @mtu:           Interface MTU value
1349  *      @type:          Interface hardware type
1350  *      @hard_header_len: Hardware header length
1351  *
1352  *      @needed_headroom: Extra headroom the hardware may need, but not in all
1353  *                        cases can this be guaranteed
1354  *      @needed_tailroom: Extra tailroom the hardware may need, but not in all
1355  *                        cases can this be guaranteed. Some cases also use
1356  *                        LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb
1357  *
1358  *      interface address info:
1359  *
1360  *      @perm_addr:             Permanent hw address
1361  *      @addr_assign_type:      Hw address assignment type
1362  *      @addr_len:              Hardware address length
1363  *      @neigh_priv_len;        Used in neigh_alloc(),
1364  *                              initialized only in atm/clip.c
1365  *      @dev_id:                Used to differentiate devices that share
1366  *                              the same link layer address
1367  *      @dev_port:              Used to differentiate devices that share
1368  *                              the same function
1369  *      @addr_list_lock:        XXX: need comments on this one
1370  *      @uc:                    unicast mac addresses
1371  *      @mc:                    multicast mac addresses
1372  *      @dev_addrs:             list of device hw addresses
1373  *      @queues_kset:           Group of all Kobjects in the Tx and RX queues
1374  *      @uc_promisc:            Counter, that indicates, that promiscuous mode
1375  *                              has been enabled due to the need to listen to
1376  *                              additional unicast addresses in a device that
1377  *                              does not implement ndo_set_rx_mode()
1378  *      @promiscuity:           Number of times, the NIC is told to work in
1379  *                              Promiscuous mode, if it becomes 0 the NIC will
1380  *                              exit from working in Promiscuous mode
1381  *      @allmulti:              Counter, enables or disables allmulticast mode
1382  *
1383  *      @vlan_info:     VLAN info
1384  *      @dsa_ptr:       dsa specific data
1385  *      @tipc_ptr:      TIPC specific data
1386  *      @atalk_ptr:     AppleTalk link
1387  *      @ip_ptr:        IPv4 specific data
1388  *      @dn_ptr:        DECnet specific data
1389  *      @ip6_ptr:       IPv6 specific data
1390  *      @ax25_ptr:      AX.25 specific data
1391  *      @ieee80211_ptr: IEEE 802.11 specific data, assign before registering
1392  *
1393  *      @last_rx:       Time of last Rx
1394  *      @dev_addr:      Hw address (before bcast,
1395  *                      because most packets are unicast)
1396  *
1397  *      @_rx:                   Array of RX queues
1398  *      @num_rx_queues:         Number of RX queues
1399  *                              allocated at register_netdev() time
1400  *      @real_num_rx_queues:    Number of RX queues currently active in device
1401  *
1402  *      @rx_handler:            handler for received packets
1403  *      @rx_handler_data:       XXX: need comments on this one
1404  *      @ingress_queue:         XXX: need comments on this one
1405  *      @broadcast:             hw bcast address
1406  *
1407  *      @_tx:                   Array of TX queues
1408  *      @num_tx_queues:         Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time
1409  *      @real_num_tx_queues:    Number of TX queues currently active in device
1410  *      @qdisc:                 Root qdisc from userspace point of view
1411  *      @tx_queue_len:          Max frames per queue allowed
1412  *      @tx_global_lock:        XXX: need comments on this one
1413  *
1414  *      @xps_maps:      XXX: need comments on this one
1415  *
1416  *      @rx_cpu_rmap:   CPU reverse-mapping for RX completion interrupts,
1417  *                      indexed by RX queue number. Assigned by driver.
1418  *                      This must only be set if the ndo_rx_flow_steer
1419  *                      operation is defined
1420  *
1421  *      @trans_start:           Time (in jiffies) of last Tx
1422  *      @watchdog_timeo:        Represents the timeout that is used by
1423  *                              the watchdog ( see dev_watchdog() )
1424  *      @watchdog_timer:        List of timers
1425  *
1426  *      @pcpu_refcnt:           Number of references to this device
1427  *      @todo_list:             Delayed register/unregister
1428  *      @index_hlist:           Device index hash chain
1429  *      @link_watch_list:       XXX: need comments on this one
1430  *
1431  *      @reg_state:             Register/unregister state machine
1432  *      @dismantle:             Device is going to be freed
1433  *      @rtnl_link_state:       This enum represents the phases of creating
1434  *                              a new link
1435  *
1436  *      @destructor:            Called from unregister,
1437  *                              can be used to call free_netdev
1438  *      @npinfo:                XXX: need comments on this one
1439  *      @nd_net:                Network namespace this network device is inside
1440  *
1441  *      @ml_priv:       Mid-layer private
1442  *      @lstats:        Loopback statistics
1443  *      @tstats:        Tunnel statistics
1444  *      @dstats:        Dummy statistics
1445  *      @vstats:        Virtual ethernet statistics
1446  *
1447  *      @garp_port:     GARP
1448  *      @mrp_port:      MRP
1449  *
1450  *      @dev:           Class/net/name entry
1451  *      @sysfs_groups:  Space for optional device, statistics and wireless
1452  *                      sysfs groups
1453  *
1454  *      @sysfs_rx_queue_group:  Space for optional per-rx queue attributes
1455  *      @rtnl_link_ops: Rtnl_link_ops
1456  *
1457  *      @gso_max_size:  Maximum size of generic segmentation offload
1458  *      @gso_max_segs:  Maximum number of segments that can be passed to the
1459  *                      NIC for GSO
1460  *      @gso_min_segs:  Minimum number of segments that can be passed to the
1461  *                      NIC for GSO
1462  *
1463  *      @dcbnl_ops:     Data Center Bridging netlink ops
1464  *      @num_tc:        Number of traffic classes in the net device
1465  *      @tc_to_txq:     XXX: need comments on this one
1466  *      @prio_tc_map    XXX: need comments on this one
1467  *
1468  *      @fcoe_ddp_xid:  Max exchange id for FCoE LRO by ddp
1469  *
1470  *      @priomap:       XXX: need comments on this one
1471  *      @phydev:        Physical device may attach itself
1472  *                      for hardware timestamping
1473  *
1474  *      @qdisc_tx_busylock:     XXX: need comments on this one
1475  *
1476  *      @group:         The group, that the device belongs to
1477  *      @pm_qos_req:    Power Management QoS object
1478  *
1479  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1480  *      moves out.
1481  */
1482
1483 struct net_device {
1484         char                    name[IFNAMSIZ];
1485         struct hlist_node       name_hlist;
1486         char                    *ifalias;
1487         /*
1488          *      I/O specific fields
1489          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1490          */
1491         unsigned long           mem_end;
1492         unsigned long           mem_start;
1493         unsigned long           base_addr;
1494         int                     irq;
1495
1496         /*
1497          *      Some hardware also needs these fields (state,dev_list,
1498          *      napi_list,unreg_list,close_list) but they are not
1499          *      part of the usual set specified in Space.c.
1500          */
1501
1502         unsigned long           state;
1503
1504         struct list_head        dev_list;
1505         struct list_head        napi_list;
1506         struct list_head        unreg_list;
1507         struct list_head        close_list;
1508
1509         struct {
1510                 struct list_head upper;
1511                 struct list_head lower;
1512         } adj_list;
1513
1514         struct {
1515                 struct list_head upper;
1516                 struct list_head lower;
1517         } all_adj_list;
1518
1519         netdev_features_t       features;
1520         netdev_features_t       hw_features;
1521         netdev_features_t       wanted_features;
1522         netdev_features_t       vlan_features;
1523         netdev_features_t       hw_enc_features;
1524         netdev_features_t       mpls_features;
1525
1526         int                     ifindex;
1527         int                     iflink;
1528
1529         struct net_device_stats stats;
1530
1531         atomic_long_t           rx_dropped;
1532         atomic_long_t           tx_dropped;
1533
1534         atomic_t                carrier_changes;
1535
1536 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1537         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1538         struct iw_public_data * wireless_data;
1539 #endif
1540         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1541         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1542         const struct forwarding_accel_ops *fwd_ops;
1543
1544         const struct header_ops *header_ops;
1545
1546         unsigned int            flags;
1547         unsigned int            priv_flags;
1548
1549         unsigned short          gflags;
1550         unsigned short          padded;
1551
1552         unsigned char           operstate;
1553         unsigned char           link_mode;
1554
1555         unsigned char           if_port;
1556         unsigned char           dma;
1557
1558         unsigned int            mtu;
1559         unsigned short          type;
1560         unsigned short          hard_header_len;
1561
1562         unsigned short          needed_headroom;
1563         unsigned short          needed_tailroom;
1564
1565         /* Interface address info. */
1566         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN];
1567         unsigned char           addr_assign_type;
1568         unsigned char           addr_len;
1569         unsigned short          neigh_priv_len;
1570         unsigned short          dev_id;
1571         unsigned short          dev_port;
1572         spinlock_t              addr_list_lock;
1573         struct netdev_hw_addr_list      uc;
1574         struct netdev_hw_addr_list      mc;
1575         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs;
1576
1577 #ifdef CONFIG_SYSFS
1578         struct kset             *queues_kset;
1579 #endif
1580
1581         unsigned char           name_assign_type;
1582
1583         bool                    uc_promisc;
1584         unsigned int            promiscuity;
1585         unsigned int            allmulti;
1586
1587
1588         /* Protocol specific pointers */
1589
1590 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1591         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;
1592 #endif
1593 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1594         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;
1595 #endif
1596 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1597         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;
1598 #endif
1599         void                    *atalk_ptr;
1600         struct in_device __rcu  *ip_ptr;
1601         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;
1602         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;
1603         void                    *ax25_ptr;
1604         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr;
1605         struct wpan_dev         *ieee802154_ptr;
1606
1607 /*
1608  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1609  */
1610         unsigned long           last_rx;
1611
1612         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1613         unsigned char           *dev_addr;
1614
1615
1616 #ifdef CONFIG_SYSFS
1617         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1618
1619         unsigned int            num_rx_queues;
1620         unsigned int            real_num_rx_queues;
1621
1622 #endif
1623
1624         unsigned long           gro_flush_timeout;
1625         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1626         void __rcu              *rx_handler_data;
1627
1628         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1629         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];
1630
1631
1632 /*
1633  * Cache lines mostly used on transmit path
1634  */
1635         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1636         unsigned int            num_tx_queues;
1637         unsigned int            real_num_tx_queues;
1638         struct Qdisc            *qdisc;
1639         unsigned long           tx_queue_len;
1640         spinlock_t              tx_global_lock;
1641
1642 #ifdef CONFIG_XPS
1643         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1644 #endif
1645 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1646         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1647 #endif
1648
1649         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1650
1651         /*
1652          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1653          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1654          */
1655         unsigned long           trans_start;
1656
1657         int                     watchdog_timeo;
1658         struct timer_list       watchdog_timer;
1659
1660         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1661         struct list_head        todo_list;
1662
1663         struct hlist_node       index_hlist;
1664         struct list_head        link_watch_list;
1665
1666         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1667                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1668                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1669                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1670                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1671                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1672         } reg_state:8;
1673
1674         bool dismantle;
1675
1676         enum {
1677                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1678                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1679         } rtnl_link_state:16;
1680
1681         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1682
1683 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1684         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1685 #endif
1686
1687 #ifdef CONFIG_NET_NS
1688         struct net              *nd_net;
1689 #endif
1690
1691         /* mid-layer private */
1692         union {
1693                 void                                    *ml_priv;
1694                 struct pcpu_lstats __percpu             *lstats;
1695                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1696                 struct pcpu_dstats __percpu             *dstats;
1697                 struct pcpu_vstats __percpu             *vstats;
1698         };
1699
1700         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1701         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1702
1703         struct device   dev;
1704         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1705         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1706
1707         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1708
1709         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1710 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1711         unsigned int            gso_max_size;
1712 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1713         u16                     gso_max_segs;
1714         u16                     gso_min_segs;
1715 #ifdef CONFIG_DCB
1716         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1717 #endif
1718         u8 num_tc;
1719         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1720         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1721
1722 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1723         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1724 #endif
1725 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1726         struct netprio_map __rcu *priomap;
1727 #endif
1728         struct phy_device *phydev;
1729         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1730         int group;
1731         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1732 };
1733 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1734
1735 #define NETDEV_ALIGN            32
1736
1737 static inline
1738 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1739 {
1740         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1741 }
1742
1743 static inline
1744 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1745 {
1746         if (tc >= dev->num_tc)
1747                 return -EINVAL;
1748
1749         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1750         return 0;
1751 }
1752
1753 static inline
1754 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1755 {
1756         dev->num_tc = 0;
1757         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1758         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1759 }
1760
1761 static inline
1762 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1763 {
1764         if (tc >= dev->num_tc)
1765                 return -EINVAL;
1766
1767         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1768         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1769         return 0;
1770 }
1771
1772 static inline
1773 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1774 {
1775         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1776                 return -EINVAL;
1777
1778         dev->num_tc = num_tc;
1779         return 0;
1780 }
1781
1782 static inline
1783 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1784 {
1785         return dev->num_tc;
1786 }
1787
1788 static inline
1789 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1790                                          unsigned int index)
1791 {
1792         return &dev->_tx[index];
1793 }
1794
1795 static inline struct netdev_queue *skb_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1796                                                     const struct sk_buff *skb)
1797 {
1798         return netdev_get_tx_queue(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
1799 }
1800
1801 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1802                                             void (*f)(struct net_device *,
1803                                                       struct netdev_queue *,
1804                                                       void *),
1805                                             void *arg)
1806 {
1807         unsigned int i;
1808
1809         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1810                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1811 }
1812
1813 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1814                                     struct sk_buff *skb,
1815                                     void *accel_priv);
1816
1817 /*
1818  * Net namespace inlines
1819  */
1820 static inline
1821 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1822 {
1823         return read_pnet(&dev->nd_net);
1824 }
1825
1826 static inline
1827 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1828 {
1829 #ifdef CONFIG_NET_NS
1830         release_net(dev->nd_net);
1831         dev->nd_net = hold_net(net);
1832 #endif
1833 }
1834
1835 static inline bool netdev_uses_dsa(struct net_device *dev)
1836 {
1837 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1838         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1839                 return dsa_uses_tagged_protocol(dev->dsa_ptr);
1840 #endif
1841         return false;
1842 }
1843
1844 /**
1845  *      netdev_priv - access network device private data
1846  *      @dev: network device
1847  *
1848  * Get network device private data
1849  */
1850 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1851 {
1852         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1853 }
1854
1855 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1856  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1857  */
1858 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1859
1860 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1861  * fine-grained identification of different network device types. For
1862  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1863  */
1864 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1865
1866 /* Default NAPI poll() weight
1867  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1868  */
1869 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1870
1871 /**
1872  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1873  *      @dev:  network device
1874  *      @napi: napi context
1875  *      @poll: polling function
1876  *      @weight: default weight
1877  *
1878  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1879  * *any* of the other napi related functions.
1880  */
1881 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1882                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1883
1884 /**
1885  *  netif_napi_del - remove a napi context
1886  *  @napi: napi context
1887  *
1888  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1889  */
1890 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1891
1892 struct napi_gro_cb {
1893         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1894         void *frag0;
1895
1896         /* Length of frag0. */
1897         unsigned int frag0_len;
1898
1899         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1900         int data_offset;
1901
1902         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1903         u16     flush;
1904
1905         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1906         u16     flush_id;
1907
1908         /* Number of segments aggregated. */
1909         u16     count;
1910
1911         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1912         u8      same_flow;
1913
1914         /* Free the skb? */
1915         u8      free;
1916 #define NAPI_GRO_FREE             1
1917 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1918
1919         /* jiffies when first packet was created/queued */
1920         unsigned long age;
1921
1922         /* Used in ipv6_gro_receive() and foo-over-udp */
1923         u16     proto;
1924
1925         /* Used in udp_gro_receive */
1926         u8      udp_mark:1;
1927
1928         /* GRO checksum is valid */
1929         u8      csum_valid:1;
1930
1931         /* Number of checksums via CHECKSUM_UNNECESSARY */
1932         u8      csum_cnt:3;
1933
1934         /* Used in foo-over-udp, set in udp[46]_gro_receive */
1935         u8      is_ipv6:1;
1936
1937         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
1938         __wsum  csum;
1939
1940         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1941         struct sk_buff *last;
1942 };
1943
1944 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1945
1946 struct packet_type {
1947         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1948         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1949         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1950                                          struct net_device *,
1951                                          struct packet_type *,
1952                                          struct net_device *);
1953         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1954                                             struct sock *sk);
1955         void                    *af_packet_priv;
1956         struct list_head        list;
1957 };
1958
1959 struct offload_callbacks {
1960         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1961                                                 netdev_features_t features);
1962         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1963                                                struct sk_buff *skb);
1964         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
1965 };
1966
1967 struct packet_offload {
1968         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1969         struct offload_callbacks callbacks;
1970         struct list_head         list;
1971 };
1972
1973 struct udp_offload {
1974         __be16                   port;
1975         u8                       ipproto;
1976         struct offload_callbacks callbacks;
1977 };
1978
1979 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
1980 struct pcpu_sw_netstats {
1981         u64     rx_packets;
1982         u64     rx_bytes;
1983         u64     tx_packets;
1984         u64     tx_bytes;
1985         struct u64_stats_sync   syncp;
1986 };
1987
1988 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                           \
1989 ({                                                              \
1990         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu(type); \
1991         if (pcpu_stats) {                                       \
1992                 int i;                                          \
1993                 for_each_possible_cpu(i) {                      \
1994                         typeof(type) *stat;                     \
1995                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, i);      \
1996                         u64_stats_init(&stat->syncp);           \
1997                 }                                               \
1998         }                                                       \
1999         pcpu_stats;                                             \
2000 })
2001
2002 #include <linux/notifier.h>
2003
2004 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
2005  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
2006  * types.
2007  */
2008 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
2009 #define NETDEV_DOWN     0x0002
2010 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
2011                                    detected a hardware crash and restarted
2012                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
2013                                    once done */
2014 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
2015 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
2016 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
2017 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
2018 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
2019 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
2020 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
2021 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
2022 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
2023 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
2024 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
2025 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
2026 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
2027 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
2028 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
2029 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
2030 #define NETDEV_JOIN             0x0014
2031 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
2032 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
2033 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
2034 #define NETDEV_CHANGEINFODATA   0x0018
2035
2036 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2037 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
2038
2039 struct netdev_notifier_info {
2040         struct net_device *dev;
2041 };
2042
2043 struct netdev_notifier_change_info {
2044         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
2045         unsigned int flags_changed;
2046 };
2047
2048 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
2049                                              struct net_device *dev)
2050 {
2051         info->dev = dev;
2052 }
2053
2054 static inline struct net_device *
2055 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
2056 {
2057         return info->dev;
2058 }
2059
2060 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
2061
2062
2063 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
2064
2065 #define for_each_netdev(net, d)         \
2066                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2067 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
2068                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2069 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
2070                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2071 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
2072                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2073 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
2074                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2075 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
2076         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
2077 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
2078                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
2079                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == bond)
2080 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
2081
2082 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
2083 {
2084         struct list_head *lh;
2085         struct net *net;
2086
2087         net = dev_net(dev);
2088         lh = dev->dev_list.next;
2089         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2090 }
2091
2092 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
2093 {
2094         struct list_head *lh;
2095         struct net *net;
2096
2097         net = dev_net(dev);
2098         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
2099         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2100 }
2101
2102 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
2103 {
2104         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
2105                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
2106 }
2107
2108 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
2109 {
2110         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
2111
2112         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
2113 }
2114
2115 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
2116 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
2117 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
2118                                        const char *hwaddr);
2119 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2120 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
2121 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
2122 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2123 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
2124 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
2125 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
2126
2127 struct net_device *__dev_get_by_flags(struct net *net, unsigned short flags,
2128                                       unsigned short mask);
2129 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2130 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
2131 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
2132 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
2133 int dev_open(struct net_device *dev);
2134 int dev_close(struct net_device *dev);
2135 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
2136 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
2137 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
2138 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
2139 int register_netdevice(struct net_device *dev);
2140 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
2141 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
2142 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
2143 {
2144         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
2145 }
2146
2147 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
2148 void free_netdev(struct net_device *dev);
2149 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
2150 void synchronize_net(void);
2151 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
2152
2153 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2154 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
2155 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
2156 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
2157 int dev_restart(struct net_device *dev);
2158 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
2159
2160 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
2161 {
2162         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2163 }
2164
2165 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
2166 {
2167         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
2168 }
2169
2170 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
2171 {
2172         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
2173 }
2174
2175 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2176                                         unsigned int offset)
2177 {
2178         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2179 }
2180
2181 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2182 {
2183         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2184 }
2185
2186 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2187                                         unsigned int offset)
2188 {
2189         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2190                 return NULL;
2191
2192         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2193         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2194         return skb->data + offset;
2195 }
2196
2197 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2198 {
2199         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2200                skb_network_offset(skb);
2201 }
2202
2203 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2204                                         const void *start, unsigned int len)
2205 {
2206         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid)
2207                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2208                                                   csum_partial(start, len, 0));
2209 }
2210
2211 /* GRO checksum functions. These are logical equivalents of the normal
2212  * checksum functions (in skbuff.h) except that they operate on the GRO
2213  * offsets and fields in sk_buff.
2214  */
2215
2216 __sum16 __skb_gro_checksum_complete(struct sk_buff *skb);
2217
2218 static inline bool __skb_gro_checksum_validate_needed(struct sk_buff *skb,
2219                                                       bool zero_okay,
2220                                                       __sum16 check)
2221 {
2222         return (skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL &&
2223                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2224                 (!zero_okay || check));
2225 }
2226
2227 static inline __sum16 __skb_gro_checksum_validate_complete(struct sk_buff *skb,
2228                                                            __wsum psum)
2229 {
2230         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid &&
2231             !csum_fold(csum_add(psum, NAPI_GRO_CB(skb)->csum)))
2232                 return 0;
2233
2234         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = psum;
2235
2236         return __skb_gro_checksum_complete(skb);
2237 }
2238
2239 static inline void skb_gro_incr_csum_unnecessary(struct sk_buff *skb)
2240 {
2241         if (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt > 0) {
2242                 /* Consume a checksum from CHECKSUM_UNNECESSARY */
2243                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt--;
2244         } else {
2245                 /* Update skb for CHECKSUM_UNNECESSARY and csum_level when we
2246                  * verified a new top level checksum or an encapsulated one
2247                  * during GRO. This saves work if we fallback to normal path.
2248                  */
2249                 __skb_incr_checksum_unnecessary(skb);
2250         }
2251 }
2252
2253 #define __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, zero_okay, check,       \
2254                                     compute_pseudo)                     \
2255 ({                                                                      \
2256         __sum16 __ret = 0;                                              \
2257         if (__skb_gro_checksum_validate_needed(skb, zero_okay, check))  \
2258                 __ret = __skb_gro_checksum_validate_complete(skb,       \
2259                                 compute_pseudo(skb, proto));            \
2260         if (__ret)                                                      \
2261                 __skb_mark_checksum_bad(skb);                           \
2262         else                                                            \
2263                 skb_gro_incr_csum_unnecessary(skb);                     \
2264         __ret;                                                          \
2265 })
2266
2267 #define skb_gro_checksum_validate(skb, proto, compute_pseudo)           \
2268         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, false, 0, compute_pseudo)
2269
2270 #define skb_gro_checksum_validate_zero_check(skb, proto, check,         \
2271                                              compute_pseudo)            \
2272         __skb_gro_checksum_validate(skb, proto, true, check, compute_pseudo)
2273
2274 #define skb_gro_checksum_simple_validate(skb)                           \
2275         __skb_gro_checksum_validate(skb, 0, false, 0, null_compute_pseudo)
2276
2277 static inline bool __skb_gro_checksum_convert_check(struct sk_buff *skb)
2278 {
2279         return (NAPI_GRO_CB(skb)->csum_cnt == 0 &&
2280                 !NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid);
2281 }
2282
2283 static inline void __skb_gro_checksum_convert(struct sk_buff *skb,
2284                                               __sum16 check, __wsum pseudo)
2285 {
2286         NAPI_GRO_CB(skb)->csum = ~pseudo;
2287         NAPI_GRO_CB(skb)->csum_valid = 1;
2288 }
2289
2290 #define skb_gro_checksum_try_convert(skb, proto, check, compute_pseudo) \
2291 do {                                                                    \
2292         if (__skb_gro_checksum_convert_check(skb))                      \
2293                 __skb_gro_checksum_convert(skb, check,                  \
2294                                            compute_pseudo(skb, proto)); \
2295 } while (0)
2296
2297 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2298                                   unsigned short type,
2299                                   const void *daddr, const void *saddr,
2300                                   unsigned int len)
2301 {
2302         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2303                 return 0;
2304
2305         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2306 }
2307
2308 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2309                                    unsigned char *haddr)
2310 {
2311         const struct net_device *dev = skb->dev;
2312
2313         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2314                 return 0;
2315         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2316 }
2317
2318 static inline int dev_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
2319 {
2320         const struct net_device *dev = skb->dev;
2321
2322         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->rebuild)
2323                 return 0;
2324         return dev->header_ops->rebuild(skb);
2325 }
2326
2327 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2328 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2329 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2330 {
2331         return register_gifconf(family, NULL);
2332 }
2333
2334 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2335 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2336 struct sd_flow_limit {
2337         u64                     count;
2338         unsigned int            num_buckets;
2339         unsigned int            history_head;
2340         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2341         u8                      buckets[];
2342 };
2343
2344 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2345 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2346
2347 /*
2348  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2349  */
2350 struct softnet_data {
2351         struct list_head        poll_list;
2352         struct sk_buff_head     process_queue;
2353
2354         /* stats */
2355         unsigned int            processed;
2356         unsigned int            time_squeeze;
2357         unsigned int            cpu_collision;
2358         unsigned int            received_rps;
2359 #ifdef CONFIG_RPS
2360         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2361 #endif
2362 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2363         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2364 #endif
2365         struct Qdisc            *output_queue;
2366         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2367         struct sk_buff          *completion_queue;
2368
2369 #ifdef CONFIG_RPS
2370         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2371         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2372         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2373         unsigned int            cpu;
2374         unsigned int            input_queue_head;
2375         unsigned int            input_queue_tail;
2376 #endif
2377         unsigned int            dropped;
2378         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2379         struct napi_struct      backlog;
2380
2381 };
2382
2383 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2384 {
2385 #ifdef CONFIG_RPS
2386         sd->input_queue_head++;
2387 #endif
2388 }
2389
2390 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2391                                               unsigned int *qtail)
2392 {
2393 #ifdef CONFIG_RPS
2394         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2395 #endif
2396 }
2397
2398 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2399
2400 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2401 void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq);
2402
2403 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2404 {
2405         unsigned int i;
2406
2407         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2408                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2409 }
2410
2411 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2412 {
2413         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2414 }
2415
2416 /**
2417  *      netif_start_queue - allow transmit
2418  *      @dev: network device
2419  *
2420  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2421  */
2422 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2423 {
2424         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2425 }
2426
2427 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2428 {
2429         unsigned int i;
2430
2431         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2432                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2433                 netif_tx_start_queue(txq);
2434         }
2435 }
2436
2437 void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue);
2438
2439 /**
2440  *      netif_wake_queue - restart transmit
2441  *      @dev: network device
2442  *
2443  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2444  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2445  */
2446 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2447 {
2448         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2449 }
2450
2451 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2452 {
2453         unsigned int i;
2454
2455         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2456                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2457                 netif_tx_wake_queue(txq);
2458         }
2459 }
2460
2461 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2462 {
2463         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
2464                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
2465                 return;
2466         }
2467         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2468 }
2469
2470 /**
2471  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2472  *      @dev: network device
2473  *
2474  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2475  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2476  */
2477 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2478 {
2479         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2480 }
2481
2482 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
2483 {
2484         unsigned int i;
2485
2486         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2487                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2488                 netif_tx_stop_queue(txq);
2489         }
2490 }
2491
2492 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2493 {
2494         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2495 }
2496
2497 /**
2498  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2499  *      @dev: network device
2500  *
2501  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2502  */
2503 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2504 {
2505         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2506 }
2507
2508 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2509 {
2510         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2511 }
2512
2513 static inline bool
2514 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2515 {
2516         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2517 }
2518
2519 static inline bool
2520 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2521 {
2522         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2523 }
2524
2525 /**
2526  *      netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw - prefetch bql data for write
2527  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2528  *
2529  * BQL enabled drivers might use this helper in their ndo_start_xmit(),
2530  * to give appropriate hint to the cpu.
2531  */
2532 static inline void netdev_txq_bql_enqueue_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2533 {
2534 #ifdef CONFIG_BQL
2535         prefetchw(&dev_queue->dql.num_queued);
2536 #endif
2537 }
2538
2539 /**
2540  *      netdev_txq_bql_complete_prefetchw - prefetch bql data for write
2541  *      @dev_queue: pointer to transmit queue
2542  *
2543  * BQL enabled drivers might use this helper in their TX completion path,
2544  * to give appropriate hint to the cpu.
2545  */
2546 static inline void netdev_txq_bql_complete_prefetchw(struct netdev_queue *dev_queue)
2547 {
2548 #ifdef CONFIG_BQL
2549         prefetchw(&dev_queue->dql.limit);
2550 #endif
2551 }
2552
2553 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2554                                         unsigned int bytes)
2555 {
2556 #ifdef CONFIG_BQL
2557         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2558
2559         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2560                 return;
2561
2562         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2563
2564         /*
2565          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2566          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2567          * before checking the XOFF flag.
2568          */
2569         smp_mb();
2570
2571         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2572         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2573                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2574 #endif
2575 }
2576
2577 /**
2578  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2579  *      @dev: network device
2580  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2581  *
2582  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2583  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2584  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2585  */
2586 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2587 {
2588         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2589 }
2590
2591 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2592                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2593 {
2594 #ifdef CONFIG_BQL
2595         if (unlikely(!bytes))
2596                 return;
2597
2598         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2599
2600         /*
2601          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2602          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2603          * be stopped forever
2604          */
2605         smp_mb();
2606
2607         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2608                 return;
2609
2610         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2611                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2612 #endif
2613 }
2614
2615 /**
2616  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2617  *      @dev: network device
2618  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2619  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2620  *
2621  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2622  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2623  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2624  */
2625 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2626                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2627 {
2628         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2629 }
2630
2631 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2632 {
2633 #ifdef CONFIG_BQL
2634         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2635         dql_reset(&q->dql);
2636 #endif
2637 }
2638
2639 /**
2640  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2641  *      @dev_queue: network device
2642  *
2643  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2644  *      software flow control OFF bit for this network device
2645  */
2646 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2647 {
2648         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2649 }
2650
2651 /**
2652  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2653  *      @dev: network device
2654  *      @queue_index: given tx queue index
2655  *
2656  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2657  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2658  */
2659 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2660 {
2661         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2662                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2663                                      dev->name, queue_index,
2664                                      dev->real_num_tx_queues);
2665                 return 0;
2666         }
2667
2668         return queue_index;
2669 }
2670
2671 /**
2672  *      netif_running - test if up
2673  *      @dev: network device
2674  *
2675  *      Test if the device has been brought up.
2676  */
2677 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2678 {
2679         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2680 }
2681
2682 /*
2683  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2684  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2685  * done at the overall netdevice level.
2686  * Also test the device if we're multiqueue.
2687  */
2688
2689 /**
2690  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2691  *      @dev: network device
2692  *      @queue_index: sub queue index
2693  *
2694  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2695  */
2696 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2697 {
2698         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2699
2700         netif_tx_start_queue(txq);
2701 }
2702
2703 /**
2704  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2705  *      @dev: network device
2706  *      @queue_index: sub queue index
2707  *
2708  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2709  */
2710 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2711 {
2712         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2713         netif_tx_stop_queue(txq);
2714 }
2715
2716 /**
2717  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2718  *      @dev: network device
2719  *      @queue_index: sub queue index
2720  *
2721  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2722  */
2723 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2724                                             u16 queue_index)
2725 {
2726         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2727
2728         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2729 }
2730
2731 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2732                                           struct sk_buff *skb)
2733 {
2734         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2735 }
2736
2737 void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index);
2738
2739 #ifdef CONFIG_XPS
2740 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2741                         u16 index);
2742 #else
2743 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2744                                       const struct cpumask *mask,
2745                                       u16 index)
2746 {
2747         return 0;
2748 }
2749 #endif
2750
2751 /*
2752  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2753  * as a distribution range limit for the returned value.
2754  */
2755 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2756                               struct sk_buff *skb)
2757 {
2758         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2759 }
2760
2761 /**
2762  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2763  *      @dev: network device
2764  *
2765  * Check if device has multiple transmit queues
2766  */
2767 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2768 {
2769         return dev->num_tx_queues > 1;
2770 }
2771
2772 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2773
2774 #ifdef CONFIG_SYSFS
2775 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2776 #else
2777 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2778                                                 unsigned int rxq)
2779 {
2780         return 0;
2781 }
2782 #endif
2783
2784 #ifdef CONFIG_SYSFS
2785 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2786                 struct netdev_rx_queue *queue)
2787 {
2788         struct net_device *dev = queue->dev;
2789         int index = queue - dev->_rx;
2790
2791         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2792         return index;
2793 }
2794 #endif
2795
2796 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2797 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2798
2799 enum skb_free_reason {
2800         SKB_REASON_CONSUMED,
2801         SKB_REASON_DROPPED,
2802 };
2803
2804 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2805 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2806
2807 /*
2808  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2809  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2810  * (in_irq() || irqs_disabled())
2811  *
2812  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2813  *
2814  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2815  *  replacing kfree_skb(skb)
2816  *
2817  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2818  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2819  *
2820  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2821  *  replacing kfree_skb(skb)
2822  *
2823  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2824  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2825  */
2826 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2827 {
2828         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2829 }
2830
2831 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2832 {
2833         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2834 }
2835
2836 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2837 {
2838         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2839 }
2840
2841 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2842 {
2843         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2844 }
2845
2846 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2847 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2848 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2849 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2850 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2851 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2852 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2853 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
2854 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
2855
2856 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2857 {
2858         kfree_skb(napi->skb);
2859         napi->skb = NULL;
2860 }
2861
2862 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2863                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2864                                void *rx_handler_data);
2865 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2866
2867 bool dev_valid_name(const char *name);
2868 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2869 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2870 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2871 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2872 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2873 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2874                         unsigned int gchanges);
2875 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2876 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2877 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2878 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2879 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2880 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2881 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2882 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2883                          struct netdev_phys_item_id *ppid);
2884 struct sk_buff *validate_xmit_skb_list(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev);
2885 struct sk_buff *dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2886                                     struct netdev_queue *txq, int *ret);
2887 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2888 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2889 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2890
2891 extern int              netdev_budget;
2892
2893 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2894 void netdev_run_todo(void);
2895
2896 /**
2897  *      dev_put - release reference to device
2898  *      @dev: network device
2899  *
2900  * Release reference to device to allow it to be freed.
2901  */
2902 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2903 {
2904         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2905 }
2906
2907 /**
2908  *      dev_hold - get reference to device
2909  *      @dev: network device
2910  *
2911  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2912  */
2913 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2914 {
2915         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2916 }
2917
2918 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2919  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2920  * who is responsible for serialization of these calls.
2921  *
2922  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2923  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2924  * kind of lower layer not just hardware media.
2925  */
2926
2927 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2928 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2929 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2930
2931 /**
2932  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2933  *      @dev: network device
2934  *
2935  * Check if carrier is present on device
2936  */
2937 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2938 {
2939         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2940 }
2941
2942 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2943
2944 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2945
2946 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2947
2948 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2949
2950 /**
2951  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2952  *      @dev: network device
2953  *
2954  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2955  *
2956  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2957  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2958  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2959  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2960  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2961  *
2962  */
2963 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2964 {
2965         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2966                 linkwatch_fire_event(dev);
2967 }
2968
2969 /**
2970  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2971  *      @dev: network device
2972  *
2973  * Device is not in dormant state.
2974  */
2975 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2976 {
2977         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2978                 linkwatch_fire_event(dev);
2979 }
2980
2981 /**
2982  *      netif_dormant - test if carrier present
2983  *      @dev: network device
2984  *
2985  * Check if carrier is present on device
2986  */
2987 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2988 {
2989         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2990 }
2991
2992
2993 /**
2994  *      netif_oper_up - test if device is operational
2995  *      @dev: network device
2996  *
2997  * Check if carrier is operational
2998  */
2999 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
3000 {
3001         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
3002                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
3003 }
3004
3005 /**
3006  *      netif_device_present - is device available or removed
3007  *      @dev: network device
3008  *
3009  * Check if device has not been removed from system.
3010  */
3011 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
3012 {
3013         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
3014 }
3015
3016 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
3017
3018 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
3019
3020 /*
3021  * Network interface message level settings
3022  */
3023
3024 enum {
3025         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
3026         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
3027         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
3028         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
3029         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
3030         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
3031         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
3032         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
3033         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
3034         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
3035         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
3036         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
3037         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
3038         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
3039         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
3040 };
3041
3042 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
3043 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
3044 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
3045 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
3046 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
3047 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
3048 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
3049 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
3050 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
3051 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
3052 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
3053 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
3054 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
3055 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
3056 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
3057
3058 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
3059 {
3060         /* use default */
3061         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
3062                 return default_msg_enable_bits;
3063         if (debug_value == 0)   /* no output */
3064                 return 0;
3065         /* set low N bits */
3066         return (1 << debug_value) - 1;
3067 }
3068
3069 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
3070 {
3071         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
3072         txq->xmit_lock_owner = cpu;
3073 }
3074
3075 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
3076 {
3077         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
3078         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3079 }
3080
3081 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
3082 {
3083         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
3084         if (likely(ok))
3085                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
3086         return ok;
3087 }
3088
3089 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
3090 {
3091         txq->xmit_lock_owner = -1;
3092         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
3093 }
3094
3095 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
3096 {
3097         txq->xmit_lock_owner = -1;
3098         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
3099 }
3100
3101 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
3102 {
3103         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
3104                 txq->trans_start = jiffies;
3105 }
3106
3107 /**
3108  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
3109  *      @dev: network device
3110  *
3111  * Get network device transmit lock
3112  */
3113 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
3114 {
3115         unsigned int i;
3116         int cpu;
3117
3118         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
3119         cpu = smp_processor_id();
3120         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3121                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3122
3123                 /* We are the only thread of execution doing a
3124                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
3125                  * order to synchronize with threads which are in
3126                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
3127                  * checked the frozen bit.
3128                  */
3129                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3130                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3131                 __netif_tx_unlock(txq);
3132         }
3133 }
3134
3135 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
3136 {
3137         local_bh_disable();
3138         netif_tx_lock(dev);
3139 }
3140
3141 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
3142 {
3143         unsigned int i;
3144
3145         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3146                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3147
3148                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
3149                  * queue is not stopped for another reason, we
3150                  * force a schedule.
3151                  */
3152                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
3153                 netif_schedule_queue(txq);
3154         }
3155         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
3156 }
3157
3158 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
3159 {
3160         netif_tx_unlock(dev);
3161         local_bh_enable();
3162 }
3163
3164 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
3165         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3166                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
3167         }                                               \
3168 }
3169
3170 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
3171         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
3172                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
3173                 true )
3174
3175 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
3176         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
3177                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
3178         }                                               \
3179 }
3180
3181 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
3182 {
3183         unsigned int i;
3184         int cpu;
3185
3186         local_bh_disable();
3187         cpu = smp_processor_id();
3188         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
3189                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
3190
3191                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
3192                 netif_tx_stop_queue(txq);
3193                 __netif_tx_unlock(txq);
3194         }
3195         local_bh_enable();
3196 }
3197
3198 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
3199 {
3200         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
3201 }
3202
3203 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
3204 {
3205         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
3206
3207         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
3208                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
3209
3210         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
3211 }
3212
3213 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
3214 {
3215         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
3216 }
3217
3218 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
3219 {
3220         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
3221 }
3222
3223 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
3224 {
3225         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
3226 }
3227
3228 /*
3229  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
3230  * rcu_read_lock held.
3231  */
3232 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
3233                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
3234
3235 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
3236
3237 void ether_setup(struct net_device *dev);
3238
3239 /* Support for loadable net-drivers */
3240 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
3241                                     unsigned char name_assign_type,
3242                                     void (*setup)(struct net_device *),
3243                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
3244 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup) \
3245         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, 1, 1)
3246
3247 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count) \
3248         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, name_assign_type, setup, count, \
3249                          count)
3250
3251 int register_netdev(struct net_device *dev);
3252 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
3253
3254 /* General hardware address lists handling functions */
3255 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3256                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3257 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3258                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3259 int __hw_addr_sync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3260                        struct net_device *dev,
3261                        int (*sync)(struct net_device *, const unsigned char *),
3262                        int (*unsync)(struct net_device *,
3263                                      const unsigned char *));
3264 void __hw_addr_unsync_dev(struct netdev_hw_addr_list *list,
3265                           struct net_device *dev,
3266                           int (*unsync)(struct net_device *,
3267                                         const unsigned char *));
3268 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3269
3270 /* Functions used for device addresses handling */
3271 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3272                  unsigned char addr_type);
3273 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3274                  unsigned char addr_type);
3275 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3276 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3277
3278 /* Functions used for unicast addresses handling */
3279 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3280 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3281 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3282 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3283 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3284 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3285 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3286 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3287
3288 /**
3289  *  __dev_uc_sync - Synchonize device's unicast list
3290  *  @dev:  device to sync
3291  *  @sync: function to call if address should be added
3292  *  @unsync: function to call if address should be removed
3293  *
3294  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3295  *  addresses that have been deleted.
3296  **/
3297 static inline int __dev_uc_sync(struct net_device *dev,
3298                                 int (*sync)(struct net_device *,
3299                                             const unsigned char *),
3300                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3301                                               const unsigned char *))
3302 {
3303         return __hw_addr_sync_dev(&dev->uc, dev, sync, unsync);
3304 }
3305
3306 /**
3307  *  __dev_uc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3308  *  @dev:  device to sync
3309  *  @unsync: function to call if address should be removed
3310  *
3311  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_uc_sync().
3312  **/
3313 static inline void __dev_uc_unsync(struct net_device *dev,
3314                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3315                                                  const unsigned char *))
3316 {
3317         __hw_addr_unsync_dev(&dev->uc, dev, unsync);
3318 }
3319
3320 /* Functions used for multicast addresses handling */
3321 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3322 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3323 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3324 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3325 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3326 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3327 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3328 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3329 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3330 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3331
3332 /**
3333  *  __dev_mc_sync - Synchonize device's multicast list
3334  *  @dev:  device to sync
3335  *  @sync: function to call if address should be added
3336  *  @unsync: function to call if address should be removed
3337  *
3338  *  Add newly added addresses to the interface, and release
3339  *  addresses that have been deleted.
3340  **/
3341 static inline int __dev_mc_sync(struct net_device *dev,
3342                                 int (*sync)(struct net_device *,
3343                                             const unsigned char *),
3344                                 int (*unsync)(struct net_device *,
3345                                               const unsigned char *))
3346 {
3347         return __hw_addr_sync_dev(&dev->mc, dev, sync, unsync);
3348 }
3349
3350 /**
3351  *  __dev_mc_unsync - Remove synchronized addresses from device
3352  *  @dev:  device to sync
3353  *  @unsync: function to call if address should be removed
3354  *
3355  *  Remove all addresses that were added to the device by dev_mc_sync().
3356  **/
3357 static inline void __dev_mc_unsync(struct net_device *dev,
3358                                    int (*unsync)(struct net_device *,
3359                                                  const unsigned char *))
3360 {
3361         __hw_addr_unsync_dev(&dev->mc, dev, unsync);
3362 }
3363
3364 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3365 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3366 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3367 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3368 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3369 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3370 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3371 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3372 /* Load a device via the kmod */
3373 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3374 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3375                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3376 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3377                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3378
3379 extern int              netdev_max_backlog;
3380 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3381 extern int              weight_p;
3382 extern int              bpf_jit_enable;
3383
3384 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3385 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3386                                                      struct list_head **iter);
3387 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3388                                                      struct list_head **iter);
3389
3390 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3391 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3392         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3393              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3394              updev; \
3395              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3396
3397 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3398 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3399         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3400              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3401              updev; \
3402              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3403
3404 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3405                                     struct list_head **iter);
3406 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3407                                         struct list_head **iter);
3408
3409 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3410         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3411              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3412              priv; \
3413              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3414
3415 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3416         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3417              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3418              priv; \
3419              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3420
3421 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3422                                 struct list_head **iter);
3423 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3424         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3425              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3426              ldev; \
3427              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3428
3429 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3430 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3431 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3432 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3433 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3434 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3435                                  struct net_device *upper_dev);
3436 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
3437                                          struct net_device *upper_dev,
3438                                          void *private);
3439 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3440                              struct net_device *upper_dev);
3441 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3442 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3443                                    struct net_device *lower_dev);
3444
3445 /* RSS keys are 40 or 52 bytes long */
3446 #define NETDEV_RSS_KEY_LEN 52
3447 extern u8 netdev_rss_key[NETDEV_RSS_KEY_LEN];
3448 void netdev_rss_key_fill(void *buffer, size_t len);
3449
3450 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3451                        bool (*type_check)(struct net_device *dev));
3452 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3453 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3454                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3455 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3456                                     netdev_features_t features);
3457
3458 static inline
3459 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3460 {
3461         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3462 }
3463 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3464
3465 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3466                                          __be16 protocol)
3467 {
3468         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3469                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3470                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3471                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3472                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3473                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3474                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3475 }
3476
3477 #ifdef CONFIG_BUG
3478 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3479 #else
3480 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3481 {
3482 }
3483 #endif
3484 /* rx skb timestamps */
3485 void net_enable_timestamp(void);
3486 void net_disable_timestamp(void);
3487
3488 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3489 int __init dev_proc_init(void);
3490 #else
3491 #define dev_proc_init() 0
3492 #endif
3493
3494 static inline netdev_tx_t __netdev_start_xmit(const struct net_device_ops *ops,
3495                                               struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3496                                               bool more)
3497 {
3498         skb->xmit_more = more ? 1 : 0;
3499         return ops->ndo_start_xmit(skb, dev);
3500 }
3501
3502 static inline netdev_tx_t netdev_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
3503                                             struct netdev_queue *txq, bool more)
3504 {
3505         const struct net_device_ops *ops = dev->netdev_ops;
3506         int rc;
3507
3508         rc = __netdev_start_xmit(ops, skb, dev, more);
3509         if (rc == NETDEV_TX_OK)
3510                 txq_trans_update(txq);
3511
3512         return rc;
3513 }
3514
3515 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3516                                 const void *ns);
3517 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3518                                  const void *ns);
3519
3520 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3521 {
3522         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3523 }
3524
3525 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3526 {
3527         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3528 }
3529
3530 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3531
3532 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3533
3534 void linkwatch_run_queue(void);
3535
3536 static inline netdev_features_t netdev_intersect_features(netdev_features_t f1,
3537                                                           netdev_features_t f2)
3538 {
3539         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3540                 f1 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3541         if (f2 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3542                 f2 |= (NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3543         f1 &= f2;
3544         if (f1 & NETIF_F_GEN_CSUM)
3545                 f1 &= ~(NETIF_F_ALL_CSUM & ~NETIF_F_GEN_CSUM);
3546
3547         return f1;
3548 }
3549
3550 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3551         struct net_device *dev)
3552 {
3553         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3554 }
3555 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3556         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3557
3558 /* Allow TSO being used on stacked device :
3559  * Performing the GSO segmentation before last device
3560  * is a performance improvement.
3561  */
3562 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3563                                                         netdev_features_t mask)
3564 {
3565         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3566 }
3567
3568 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3569 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3570 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3571
3572 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3573                                         struct net_device *dev);
3574
3575 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3576
3577 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3578 {
3579         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3580
3581         /* check flags correspondence */
3582         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3583         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3584         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3585         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3586         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3587         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3588         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE     != (NETIF_F_GSO_GRE >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3589         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_GRE_CSUM != (NETIF_F_GSO_GRE_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3590         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_IPIP    != (NETIF_F_GSO_IPIP >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3591         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_SIT     != (NETIF_F_GSO_SIT >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3592         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3593         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM != (NETIF_F_GSO_UDP_TUNNEL_CSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3594         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TUNNEL_REMCSUM != (NETIF_F_GSO_TUNNEL_REMCSUM >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3595
3596         return (features & feature) == feature;
3597 }
3598
3599 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3600 {
3601         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3602                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3603 }
3604
3605 static inline bool netif_needs_gso(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
3606                                    netdev_features_t features)
3607 {
3608         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3609                 (dev->netdev_ops->ndo_gso_check &&
3610                  !dev->netdev_ops->ndo_gso_check(skb, dev)) ||
3611                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3612                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3613 }
3614
3615 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3616                                           unsigned int size)
3617 {
3618         dev->gso_max_size = size;
3619 }
3620
3621 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3622                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3623                                         int mac_len)
3624 {
3625         skb->protocol = protocol;
3626         skb->encapsulation = 1;
3627         skb_push(skb, pulled_hlen);
3628         skb_reset_transport_header(skb);
3629         skb->mac_header = mac_offset;
3630         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3631         skb->mac_len = mac_len;
3632 }
3633
3634 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3635 {
3636         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3637 }
3638
3639 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3640 {
3641         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3642 }
3643
3644 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3645 {
3646         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3647 }
3648
3649 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3650 {
3651         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3652 }
3653
3654 /* This device needs to keep skb dst for qdisc enqueue or ndo_start_xmit() */
3655 static inline void netif_keep_dst(struct net_device *dev)
3656 {
3657         dev->priv_flags &= ~(IFF_XMIT_DST_RELEASE | IFF_XMIT_DST_RELEASE_PERM);
3658 }
3659
3660 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3661
3662 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3663
3664 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3665
3666 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3667 {
3668         if (!dev->name[0] || strchr(dev->name, '%'))
3669                 return "(unnamed net_device)";
3670         return dev->name;
3671 }
3672
3673 static inline const char *netdev_reg_state(const struct net_device *dev)
3674 {
3675         switch (dev->reg_state) {
3676         case NETREG_UNINITIALIZED: return " (uninitialized)";
3677         case NETREG_REGISTERED: return "";
3678         case NETREG_UNREGISTERING: return " (unregistering)";
3679         case NETREG_UNREGISTERED: return " (unregistered)";
3680         case NETREG_RELEASED: return " (released)";
3681         case NETREG_DUMMY: return " (dummy)";
3682         }
3683
3684         WARN_ONCE(1, "%s: unknown reg_state %d\n", dev->name, dev->reg_state);
3685         return " (unknown)";
3686 }
3687
3688 __printf(3, 4)
3689 void netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3690                    const char *format, ...);
3691 __printf(2, 3)
3692 void netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3693 __printf(2, 3)
3694 void netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3695 __printf(2, 3)
3696 void netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3697 __printf(2, 3)
3698 void netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3699 __printf(2, 3)
3700 void netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3701 __printf(2, 3)
3702 void netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3703 __printf(2, 3)
3704 void netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3705
3706 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3707         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3708
3709 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3710 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3711 do {                                                            \
3712         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3713 } while (0)
3714 #elif defined(DEBUG)
3715 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3716         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3717 #else
3718 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3719 ({                                                              \
3720         if (0)                                                  \
3721                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3722 })
3723 #endif
3724
3725 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3726 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3727 #else
3728
3729 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3730 ({                                                              \
3731         if (0)                                                  \
3732                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3733         0;                                                      \
3734 })
3735 #endif
3736
3737 /*
3738  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3739  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3740  * file/line information and a backtrace.
3741  */
3742 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3743         WARN(1, "netdevice: %s%s\n" format, netdev_name(dev),   \
3744              netdev_reg_state(dev), ##args)
3745
3746 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3747
3748 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3749 do {                                                            \
3750         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3751                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3752 } while (0)
3753
3754 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3755 do {                                                            \
3756         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3757                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3758 } while (0)
3759
3760 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3761         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3762 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3763         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3764 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3765         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3766 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3767         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3768 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3769         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3770 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3771         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3772 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3773         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3774
3775 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3776 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3777 do {                                                            \
3778         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3779                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3780 } while (0)
3781 #elif defined(DEBUG)
3782 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3783         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3784 #else
3785 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3786 ({                                                                      \
3787         if (0)                                                          \
3788                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3789         0;                                                              \
3790 })
3791 #endif
3792
3793 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3794 #define netif_vdbg      netif_dbg
3795 #else
3796 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3797 ({                                                              \
3798         if (0)                                                  \
3799                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3800         0;                                                      \
3801 })
3802 #endif
3803
3804 /*
3805  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3806  *      and the routines to invoke.
3807  *
3808  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3809  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3810  *
3811  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3812  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3813  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3814  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3815  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3816  *             --BLG
3817  *
3818  *              0800    IP
3819  *              8100    802.1Q VLAN
3820  *              0001    802.3
3821  *              0002    AX.25
3822  *              0004    802.2
3823  *              8035    RARP
3824  *              0005    SNAP
3825  *              0805    X.25
3826  *              0806    ARP
3827  *              8137    IPX
3828  *              0009    Localtalk
3829  *              86DD    IPv6
3830  */
3831 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3832 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3833
3834 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */