]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/netdevice.h
net: vlan: rename NETIF_F_HW_VLAN_* feature flags to NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_*
[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 <asm/cache.h>
34 #include <asm/byteorder.h>
35
36 #include <linux/percpu.h>
37 #include <linux/rculist.h>
38 #include <linux/dmaengine.h>
39 #include <linux/workqueue.h>
40 #include <linux/dynamic_queue_limits.h>
41
42 #include <linux/ethtool.h>
43 #include <net/net_namespace.h>
44 #include <net/dsa.h>
45 #ifdef CONFIG_DCB
46 #include <net/dcbnl.h>
47 #endif
48 #include <net/netprio_cgroup.h>
49
50 #include <linux/netdev_features.h>
51 #include <linux/neighbour.h>
52 #include <uapi/linux/netdevice.h>
53
54 struct netpoll_info;
55 struct device;
56 struct phy_device;
57 /* 802.11 specific */
58 struct wireless_dev;
59                                         /* source back-compat hooks */
60 #define SET_ETHTOOL_OPS(netdev,ops) \
61         ( (netdev)->ethtool_ops = (ops) )
62
63 extern void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
64                                            const struct ethtool_ops *ops);
65
66 /* hardware address assignment types */
67 #define NET_ADDR_PERM           0       /* address is permanent (default) */
68 #define NET_ADDR_RANDOM         1       /* address is generated randomly */
69 #define NET_ADDR_STOLEN         2       /* address is stolen from other device */
70 #define NET_ADDR_SET            3       /* address is set using
71                                          * dev_set_mac_address() */
72
73 /* Backlog congestion levels */
74 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
75 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
76
77 /*
78  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
79  * namespaces:
80  *
81  * - qdisc return codes
82  * - driver transmit return codes
83  * - errno values
84  *
85  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
86  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
87  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
88  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
89  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
90  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
91  * others are propagated to higher layers.
92  */
93
94 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
95 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
96 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
97 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
98 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
99 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
100
101 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
102  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
103  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
104 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
105 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
106
107 /* Driver transmit return codes */
108 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
109
110 enum netdev_tx {
111         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
112         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
113         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
114         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
115 };
116 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
117
118 /*
119  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
120  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
121  */
122 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
123 {
124         /*
125          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
126          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
127          * - error while transmitting (rc < 0)
128          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
129          */
130         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
131                 return true;
132
133         return false;
134 }
135
136 /*
137  *      Compute the worst case header length according to the protocols
138  *      used.
139  */
140
141 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
142 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
143 #  define LL_MAX_HEADER 128
144 # else
145 #  define LL_MAX_HEADER 96
146 # endif
147 #else
148 # define LL_MAX_HEADER 32
149 #endif
150
151 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
152     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
153 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
154 #else
155 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
156 #endif
157
158 /*
159  *      Old network device statistics. Fields are native words
160  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
161  */
162
163 struct net_device_stats {
164         unsigned long   rx_packets;
165         unsigned long   tx_packets;
166         unsigned long   rx_bytes;
167         unsigned long   tx_bytes;
168         unsigned long   rx_errors;
169         unsigned long   tx_errors;
170         unsigned long   rx_dropped;
171         unsigned long   tx_dropped;
172         unsigned long   multicast;
173         unsigned long   collisions;
174         unsigned long   rx_length_errors;
175         unsigned long   rx_over_errors;
176         unsigned long   rx_crc_errors;
177         unsigned long   rx_frame_errors;
178         unsigned long   rx_fifo_errors;
179         unsigned long   rx_missed_errors;
180         unsigned long   tx_aborted_errors;
181         unsigned long   tx_carrier_errors;
182         unsigned long   tx_fifo_errors;
183         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
184         unsigned long   tx_window_errors;
185         unsigned long   rx_compressed;
186         unsigned long   tx_compressed;
187 };
188
189
190 #include <linux/cache.h>
191 #include <linux/skbuff.h>
192
193 #ifdef CONFIG_RPS
194 #include <linux/static_key.h>
195 extern struct static_key rps_needed;
196 #endif
197
198 struct neighbour;
199 struct neigh_parms;
200 struct sk_buff;
201
202 struct netdev_hw_addr {
203         struct list_head        list;
204         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
205         unsigned char           type;
206 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
207 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
208 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
209 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
210 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
211         bool                    global_use;
212         int                     sync_cnt;
213         int                     refcount;
214         int                     synced;
215         struct rcu_head         rcu_head;
216 };
217
218 struct netdev_hw_addr_list {
219         struct list_head        list;
220         int                     count;
221 };
222
223 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
224 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
225 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
226         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
227
228 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
229 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
230 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
231         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
232
233 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
234 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
235 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
236         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
237
238 struct hh_cache {
239         u16             hh_len;
240         u16             __pad;
241         seqlock_t       hh_lock;
242
243         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
244 #define HH_DATA_MOD     16
245 #define HH_DATA_OFF(__len) \
246         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
247 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
248         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
249         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
250 };
251
252 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
253  * Alternative is:
254  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
255  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
256  *
257  * We could use other alignment values, but we must maintain the
258  * relationship HH alignment <= LL alignment.
259  */
260 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
261         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
262 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
263         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
264
265 struct header_ops {
266         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
267                            unsigned short type, const void *daddr,
268                            const void *saddr, unsigned int len);
269         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
270         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
271         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
272         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
273                                 const struct net_device *dev,
274                                 const unsigned char *haddr);
275 };
276
277 /* These flag bits are private to the generic network queueing
278  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
279  * code.
280  */
281
282 enum netdev_state_t {
283         __LINK_STATE_START,
284         __LINK_STATE_PRESENT,
285         __LINK_STATE_NOCARRIER,
286         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
287         __LINK_STATE_DORMANT,
288 };
289
290
291 /*
292  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
293  * are then used in the device probing.
294  */
295 struct netdev_boot_setup {
296         char name[IFNAMSIZ];
297         struct ifmap map;
298 };
299 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
300
301 extern int __init netdev_boot_setup(char *str);
302
303 /*
304  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
305  */
306 struct napi_struct {
307         /* The poll_list must only be managed by the entity which
308          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
309          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
310          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
311          * can remove from the list right before clearing the bit.
312          */
313         struct list_head        poll_list;
314
315         unsigned long           state;
316         int                     weight;
317         unsigned int            gro_count;
318         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
319 #ifdef CONFIG_NETPOLL
320         spinlock_t              poll_lock;
321         int                     poll_owner;
322 #endif
323         struct net_device       *dev;
324         struct sk_buff          *gro_list;
325         struct sk_buff          *skb;
326         struct list_head        dev_list;
327 };
328
329 enum {
330         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
331         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
332         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
333 };
334
335 enum gro_result {
336         GRO_MERGED,
337         GRO_MERGED_FREE,
338         GRO_HELD,
339         GRO_NORMAL,
340         GRO_DROP,
341 };
342 typedef enum gro_result gro_result_t;
343
344 /*
345  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
346  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
347  * further.
348  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
349  * case skb->dev was changed by rx_handler.
350  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
351  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
352  *
353  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
354  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
355  *
356  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
357  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
358  *
359  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
360  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
361  * netdev_rx_handler_unregister().
362  *
363  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
364  * do with the skb.
365  *
366  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
367  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
368  * the skb to be delivered in some other ways.
369  *
370  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
371  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
372  * new device will be called if it exists.
373  *
374  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
375  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
376  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
377  *
378  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
379  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
380  *
381  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
382  * returned RX_HANDLER_PASS.
383  */
384
385 enum rx_handler_result {
386         RX_HANDLER_CONSUMED,
387         RX_HANDLER_ANOTHER,
388         RX_HANDLER_EXACT,
389         RX_HANDLER_PASS,
390 };
391 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
392 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
393
394 extern void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
395
396 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
397 {
398         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
399 }
400
401 /**
402  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
403  *      @n: napi context
404  *
405  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
406  * it as running.  This is used as a condition variable
407  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
408  * sure there is no pending NAPI disable.
409  */
410 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
411 {
412         return !napi_disable_pending(n) &&
413                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
414 }
415
416 /**
417  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
418  *      @n: napi context
419  *
420  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
421  * running.
422  */
423 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
424 {
425         if (napi_schedule_prep(n))
426                 __napi_schedule(n);
427 }
428
429 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
430 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
431 {
432         if (napi_schedule_prep(napi)) {
433                 __napi_schedule(napi);
434                 return true;
435         }
436         return false;
437 }
438
439 /**
440  *      napi_complete - NAPI processing complete
441  *      @n: napi context
442  *
443  * Mark NAPI processing as complete.
444  */
445 extern void __napi_complete(struct napi_struct *n);
446 extern void napi_complete(struct napi_struct *n);
447
448 /**
449  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
450  *      @n: napi context
451  *
452  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
453  * Waits till any outstanding processing completes.
454  */
455 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
456 {
457         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
458         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
459                 msleep(1);
460         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
461 }
462
463 /**
464  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
465  *      @n: napi context
466  *
467  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
468  * Must be paired with napi_disable.
469  */
470 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
471 {
472         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
473         smp_mb__before_clear_bit();
474         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
475 }
476
477 #ifdef CONFIG_SMP
478 /**
479  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
480  *      @n: napi context
481  *
482  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
483  * Waits till any outstanding processing completes but
484  * does not disable future activations.
485  */
486 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
487 {
488         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
489                 msleep(1);
490 }
491 #else
492 # define napi_synchronize(n)    barrier()
493 #endif
494
495 enum netdev_queue_state_t {
496         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
497         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
498         __QUEUE_STATE_FROZEN,
499 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF ((1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)             | \
500                               (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF))
501 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF            | \
502                                         (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN))
503 };
504 /*
505  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
506  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
507  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
508  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
509  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
510  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
511  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
512  */
513
514 struct netdev_queue {
515 /*
516  * read mostly part
517  */
518         struct net_device       *dev;
519         struct Qdisc            *qdisc;
520         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
521 #ifdef CONFIG_SYSFS
522         struct kobject          kobj;
523 #endif
524 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
525         int                     numa_node;
526 #endif
527 /*
528  * write mostly part
529  */
530         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
531         int                     xmit_lock_owner;
532         /*
533          * please use this field instead of dev->trans_start
534          */
535         unsigned long           trans_start;
536
537         /*
538          * Number of TX timeouts for this queue
539          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
540          */
541         unsigned long           trans_timeout;
542
543         unsigned long           state;
544
545 #ifdef CONFIG_BQL
546         struct dql              dql;
547 #endif
548 } ____cacheline_aligned_in_smp;
549
550 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
551 {
552 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
553         return q->numa_node;
554 #else
555         return NUMA_NO_NODE;
556 #endif
557 }
558
559 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
560 {
561 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
562         q->numa_node = node;
563 #endif
564 }
565
566 #ifdef CONFIG_RPS
567 /*
568  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
569  * map is an array of CPUs.
570  */
571 struct rps_map {
572         unsigned int len;
573         struct rcu_head rcu;
574         u16 cpus[0];
575 };
576 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
577
578 /*
579  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
580  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
581  * a hardware filter index.
582  */
583 struct rps_dev_flow {
584         u16 cpu;
585         u16 filter;
586         unsigned int last_qtail;
587 };
588 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
589
590 /*
591  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
592  */
593 struct rps_dev_flow_table {
594         unsigned int mask;
595         struct rcu_head rcu;
596         struct work_struct free_work;
597         struct rps_dev_flow flows[0];
598 };
599 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
600     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
601
602 /*
603  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
604  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
605  */
606 struct rps_sock_flow_table {
607         unsigned int mask;
608         u16 ents[0];
609 };
610 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
611     ((_num) * sizeof(u16)))
612
613 #define RPS_NO_CPU 0xffff
614
615 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
616                                         u32 hash)
617 {
618         if (table && hash) {
619                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
620
621                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
622                 cpu = raw_smp_processor_id();
623
624                 if (table->ents[index] != cpu)
625                         table->ents[index] = cpu;
626         }
627 }
628
629 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
630                                        u32 hash)
631 {
632         if (table && hash)
633                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
634 }
635
636 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
637
638 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
639 extern bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index,
640                                 u32 flow_id, u16 filter_id);
641 #endif
642
643 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
644 struct netdev_rx_queue {
645         struct rps_map __rcu            *rps_map;
646         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
647         struct kobject                  kobj;
648         struct net_device               *dev;
649 } ____cacheline_aligned_in_smp;
650 #endif /* CONFIG_RPS */
651
652 #ifdef CONFIG_XPS
653 /*
654  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
655  * map is an array of queues.
656  */
657 struct xps_map {
658         unsigned int len;
659         unsigned int alloc_len;
660         struct rcu_head rcu;
661         u16 queues[0];
662 };
663 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
664 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
665     / sizeof(u16))
666
667 /*
668  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
669  */
670 struct xps_dev_maps {
671         struct rcu_head rcu;
672         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
673 };
674 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
675     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
676 #endif /* CONFIG_XPS */
677
678 #define TC_MAX_QUEUE    16
679 #define TC_BITMASK      15
680 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
681 struct netdev_tc_txq {
682         u16 count;
683         u16 offset;
684 };
685
686 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
687 /*
688  * This structure is to hold information about the device
689  * configured to run FCoE protocol stack.
690  */
691 struct netdev_fcoe_hbainfo {
692         char    manufacturer[64];
693         char    serial_number[64];
694         char    hardware_version[64];
695         char    driver_version[64];
696         char    optionrom_version[64];
697         char    firmware_version[64];
698         char    model[256];
699         char    model_description[256];
700 };
701 #endif
702
703 /*
704  * This structure defines the management hooks for network devices.
705  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
706  * optional and can be filled with a null pointer.
707  *
708  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
709  *     This function is called once when network device is registered.
710  *     The network device can use this to any late stage initializaton
711  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
712  *     be propogated back to register_netdev
713  *
714  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
715  *     This function is called when device is unregistered or when registration
716  *     fails. It is not called if init fails.
717  *
718  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
719  *     This function is called when network device transistions to the up
720  *     state.
721  *
722  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
723  *     This function is called when network device transistions to the down
724  *     state.
725  *
726  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
727  *                               struct net_device *dev);
728  *      Called when a packet needs to be transmitted.
729  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
730  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
731  *      Required can not be NULL.
732  *
733  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
734  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
735  *      transmit queues.
736  *
737  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
738  *      This function is called to allow device receiver to make
739  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
740  *
741  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
742  *      This function is called device changes address list filtering.
743  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
744  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
745  *
746  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
747  *      This function  is called when the Media Access Control address
748  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
749  *      mac address can not be changed.
750  *
751  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
752  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
753  *
754  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
755  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
756  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
757  *      not supported error code.
758  *
759  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
760  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
761  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
762  *      interface (PCI) for low level management.
763  *
764  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
765  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
766  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
767  *      will return an error.
768  *
769  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
770  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
771  *      for dev->watchdog ticks.
772  *
773  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
774  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
775  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
776  *      Called when a user wants to get the network device usage
777  *      statistics. Drivers must do one of the following:
778  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
779  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
780  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
781  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
782  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
783  *         field is written atomically.
784  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
785  *         neither operation.
786  *
787  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
788  *      If device support VLAN filtering (dev->features &
789                  *                        NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER)
790  *      this function is called when a VLAN id is registered.
791  *
792  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
793  *      If device support VLAN filtering (dev->features &
794                  *                        NETIF_F_HW_VLAN_CTAG_FILTER)
795  *      this function is called when a VLAN id is unregistered.
796  *
797  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
798  *
799  *      SR-IOV management functions.
800  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
801  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
802  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
803  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
804  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
805  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
806  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
807  *                        struct nlattr *port[]);
808  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
809  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
810  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
811  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
812  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
813  *      safely.
814  *
815  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
816  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
817  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
818  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
819  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
820  *
821  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
822  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
823  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
824  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
825  *
826  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
827  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
828  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
829  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
830  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
831  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
832  *
833  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
834  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
835  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
836  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
837  *
838  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
839  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
840  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
841  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
842  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
843  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
844  *
845  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
846  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
847  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
848  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
849  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
850  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
851  *
852  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
853  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
854  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
855  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
856  *      protocol stack to use.
857  *
858  *      RFS acceleration.
859  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
860  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
861  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
862  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
863  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
864  *
865  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
866  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
867  *      Called to make another netdev an underling.
868  *
869  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
870  *      Called to release previously enslaved netdev.
871  *
872  *      Feature/offload setting functions.
873  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
874  *              netdev_features_t features);
875  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
876  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
877  *      the device state.
878  *
879  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
880  *      Called to update device configuration to new features. Passed
881  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
882  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
883  *
884  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
885  *                    struct net_device *dev,
886  *                    const unsigned char *addr, u16 flags)
887  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
888  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
889  *                    struct net_device *dev,
890  *                    const unsigned char *addr)
891  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
892  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
893  *                     struct net_device *dev, int idx)
894  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
895  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
896  *
897  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
898  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
899  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
900  *
901  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
902  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
903  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
904  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
905  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
906  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
907  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
908  */
909 struct net_device_ops {
910         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
911         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
912         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
913         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
914         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
915                                                    struct net_device *dev);
916         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
917                                                     struct sk_buff *skb);
918         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
919                                                        int flags);
920         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
921         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
922                                                        void *addr);
923         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
924         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
925                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
926         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
927                                                   struct ifmap *map);
928         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
929                                                   int new_mtu);
930         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
931                                                    struct neigh_parms *);
932         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
933
934         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
935                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
936         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
937
938         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
939                                                        unsigned short vid);
940         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
941                                                         unsigned short vid);
942 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
943         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
944         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
945                                                      struct netpoll_info *info,
946                                                      gfp_t gfp);
947         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
948 #endif
949         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
950                                                   int queue, u8 *mac);
951         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
952                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
953         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
954                                                       int vf, int rate);
955         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
956                                                        int vf, bool setting);
957         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
958                                                      int vf,
959                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
960         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
961                                                    int vf,
962                                                    struct nlattr *port[]);
963         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
964                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
965         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
966 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
967         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
968         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
969         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
970                                                       u16 xid,
971                                                       struct scatterlist *sgl,
972                                                       unsigned int sgc);
973         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
974                                                      u16 xid);
975         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
976                                                        u16 xid,
977                                                        struct scatterlist *sgl,
978                                                        unsigned int sgc);
979         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
980                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
981 #endif
982
983 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
984 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
985 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
986         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
987                                                     u64 *wwn, int type);
988 #endif
989
990 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
991         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
992                                                      const struct sk_buff *skb,
993                                                      u16 rxq_index,
994                                                      u32 flow_id);
995 #endif
996         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
997                                                  struct net_device *slave_dev);
998         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
999                                                  struct net_device *slave_dev);
1000         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1001                                                     netdev_features_t features);
1002         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1003                                                     netdev_features_t features);
1004         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1005         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1006
1007         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1008                                                struct nlattr *tb[],
1009                                                struct net_device *dev,
1010                                                const unsigned char *addr,
1011                                                u16 flags);
1012         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1013                                                struct nlattr *tb[],
1014                                                struct net_device *dev,
1015                                                const unsigned char *addr);
1016         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1017                                                 struct netlink_callback *cb,
1018                                                 struct net_device *dev,
1019                                                 int idx);
1020
1021         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1022                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1023         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1024                                                       u32 pid, u32 seq,
1025                                                       struct net_device *dev,
1026                                                       u32 filter_mask);
1027         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1028                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1029         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1030                                                       bool new_carrier);
1031 };
1032
1033 /*
1034  *      The DEVICE structure.
1035  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1036  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1037  *      almost every data structure used in the INET module.
1038  *
1039  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1040  *      moves out.
1041  */
1042
1043 struct net_device {
1044
1045         /*
1046          * This is the first field of the "visible" part of this structure
1047          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1048          * of the interface.
1049          */
1050         char                    name[IFNAMSIZ];
1051
1052         /* device name hash chain, please keep it close to name[] */
1053         struct hlist_node       name_hlist;
1054
1055         /* snmp alias */
1056         char                    *ifalias;
1057
1058         /*
1059          *      I/O specific fields
1060          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1061          */
1062         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
1063         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
1064         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
1065         unsigned int            irq;            /* device IRQ number    */
1066
1067         /*
1068          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
1069          *      part of the usual set specified in Space.c.
1070          */
1071
1072         unsigned long           state;
1073
1074         struct list_head        dev_list;
1075         struct list_head        napi_list;
1076         struct list_head        unreg_list;
1077         struct list_head        upper_dev_list; /* List of upper devices */
1078
1079
1080         /* currently active device features */
1081         netdev_features_t       features;
1082         /* user-changeable features */
1083         netdev_features_t       hw_features;
1084         /* user-requested features */
1085         netdev_features_t       wanted_features;
1086         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1087         netdev_features_t       vlan_features;
1088         /* mask of features inherited by encapsulating devices
1089          * This field indicates what encapsulation offloads
1090          * the hardware is capable of doing, and drivers will
1091          * need to set them appropriately.
1092          */
1093         netdev_features_t       hw_enc_features;
1094
1095         /* Interface index. Unique device identifier    */
1096         int                     ifindex;
1097         int                     iflink;
1098
1099         struct net_device_stats stats;
1100         atomic_long_t           rx_dropped; /* dropped packets by core network
1101                                              * Do not use this in drivers.
1102                                              */
1103
1104 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1105         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1106          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1107         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1108         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1109         struct iw_public_data * wireless_data;
1110 #endif
1111         /* Management operations */
1112         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1113         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1114
1115         /* Hardware header description */
1116         const struct header_ops *header_ops;
1117
1118         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1119         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace.
1120                                              * See if.h for definitions. */
1121         unsigned short          gflags;
1122         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1123
1124         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1125         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1126
1127         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1128         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1129
1130         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1131         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1132         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1133
1134         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1135          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1136          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1137          */
1138         unsigned short          needed_headroom;
1139         unsigned short          needed_tailroom;
1140
1141         /* Interface address info. */
1142         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1143         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1144         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1145         unsigned char           neigh_priv_len;
1146         unsigned short          dev_id;         /* for shared network cards */
1147
1148         spinlock_t              addr_list_lock;
1149         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1150         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1151         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1152                                                     * hw addresses
1153                                                     */
1154 #ifdef CONFIG_SYSFS
1155         struct kset             *queues_kset;
1156 #endif
1157
1158         bool                    uc_promisc;
1159         unsigned int            promiscuity;
1160         unsigned int            allmulti;
1161
1162
1163         /* Protocol specific pointers */
1164
1165 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1166         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;     /* VLAN info */
1167 #endif
1168 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1169         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1170 #endif
1171         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1172         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1173         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1174         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1175         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1176         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1177                                                    assign before registering */
1178
1179 /*
1180  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1181  */
1182         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx
1183                                                  * This should not be set in
1184                                                  * drivers, unless really needed,
1185                                                  * because network stack (bonding)
1186                                                  * use it if/when necessary, to
1187                                                  * avoid dirtying this cache line.
1188                                                  */
1189
1190         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1191         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1192                                                    because most packets are
1193                                                    unicast) */
1194
1195
1196 #ifdef CONFIG_RPS
1197         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1198
1199         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1200         unsigned int            num_rx_queues;
1201
1202         /* Number of RX queues currently active in device */
1203         unsigned int            real_num_rx_queues;
1204
1205 #endif
1206
1207         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1208         void __rcu              *rx_handler_data;
1209
1210         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1211         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1212
1213
1214 /*
1215  * Cache lines mostly used on transmit path
1216  */
1217         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1218
1219         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1220         unsigned int            num_tx_queues;
1221
1222         /* Number of TX queues currently active in device  */
1223         unsigned int            real_num_tx_queues;
1224
1225         /* root qdisc from userspace point of view */
1226         struct Qdisc            *qdisc;
1227
1228         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1229         spinlock_t              tx_global_lock;
1230
1231 #ifdef CONFIG_XPS
1232         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1233 #endif
1234 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1235         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1236          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1237          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1238         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1239 #endif
1240
1241         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1242
1243         /*
1244          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1245          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1246          */
1247         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1248
1249         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1250         struct timer_list       watchdog_timer;
1251
1252         /* Number of references to this device */
1253         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1254
1255         /* delayed register/unregister */
1256         struct list_head        todo_list;
1257         /* device index hash chain */
1258         struct hlist_node       index_hlist;
1259
1260         struct list_head        link_watch_list;
1261
1262         /* register/unregister state machine */
1263         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1264                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1265                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1266                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1267                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1268                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1269         } reg_state:8;
1270
1271         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1272
1273         enum {
1274                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1275                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1276         } rtnl_link_state:16;
1277
1278         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1279         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1280
1281 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1282         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1283 #endif
1284
1285 #ifdef CONFIG_NET_NS
1286         /* Network namespace this network device is inside */
1287         struct net              *nd_net;
1288 #endif
1289
1290         /* mid-layer private */
1291         union {
1292                 void                            *ml_priv;
1293                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1294                 struct pcpu_tstats __percpu     *tstats; /* tunnel stats */
1295                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1296                 struct pcpu_vstats __percpu     *vstats; /* veth stats */
1297         };
1298         /* GARP */
1299         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1300         /* MRP */
1301         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1302
1303         /* class/net/name entry */
1304         struct device           dev;
1305         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1306         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1307
1308         /* rtnetlink link ops */
1309         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1310
1311         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1312 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1313         unsigned int            gso_max_size;
1314 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1315         u16                     gso_max_segs;
1316
1317 #ifdef CONFIG_DCB
1318         /* Data Center Bridging netlink ops */
1319         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1320 #endif
1321         u8 num_tc;
1322         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1323         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1324
1325 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1326         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1327         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1328 #endif
1329 #if IS_ENABLED(CONFIG_NETPRIO_CGROUP)
1330         struct netprio_map __rcu *priomap;
1331 #endif
1332         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1333         struct phy_device *phydev;
1334
1335         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1336
1337         /* group the device belongs to */
1338         int group;
1339
1340         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1341 };
1342 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1343
1344 #define NETDEV_ALIGN            32
1345
1346 static inline
1347 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1348 {
1349         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1350 }
1351
1352 static inline
1353 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1354 {
1355         if (tc >= dev->num_tc)
1356                 return -EINVAL;
1357
1358         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1359         return 0;
1360 }
1361
1362 static inline
1363 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1364 {
1365         dev->num_tc = 0;
1366         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1367         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1368 }
1369
1370 static inline
1371 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1372 {
1373         if (tc >= dev->num_tc)
1374                 return -EINVAL;
1375
1376         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1377         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1378         return 0;
1379 }
1380
1381 static inline
1382 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1383 {
1384         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1385                 return -EINVAL;
1386
1387         dev->num_tc = num_tc;
1388         return 0;
1389 }
1390
1391 static inline
1392 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1393 {
1394         return dev->num_tc;
1395 }
1396
1397 static inline
1398 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1399                                          unsigned int index)
1400 {
1401         return &dev->_tx[index];
1402 }
1403
1404 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1405                                             void (*f)(struct net_device *,
1406                                                       struct netdev_queue *,
1407                                                       void *),
1408                                             void *arg)
1409 {
1410         unsigned int i;
1411
1412         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1413                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1414 }
1415
1416 extern struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1417                                            struct sk_buff *skb);
1418 extern u16 __netdev_pick_tx(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
1419
1420 /*
1421  * Net namespace inlines
1422  */
1423 static inline
1424 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1425 {
1426         return read_pnet(&dev->nd_net);
1427 }
1428
1429 static inline
1430 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1431 {
1432 #ifdef CONFIG_NET_NS
1433         release_net(dev->nd_net);
1434         dev->nd_net = hold_net(net);
1435 #endif
1436 }
1437
1438 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1439 {
1440 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1441         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1442                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1443 #endif
1444
1445         return 0;
1446 }
1447
1448 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1449 {
1450 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1451         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1452                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1453 #endif
1454
1455         return 0;
1456 }
1457
1458 /**
1459  *      netdev_priv - access network device private data
1460  *      @dev: network device
1461  *
1462  * Get network device private data
1463  */
1464 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1465 {
1466         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1467 }
1468
1469 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1470  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1471  */
1472 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1473
1474 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1475  * fin grained indentification of different network device types. For
1476  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1477  */
1478 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1479
1480 /* Default NAPI poll() weight
1481  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1482  */
1483 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1484
1485 /**
1486  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1487  *      @dev:  network device
1488  *      @napi: napi context
1489  *      @poll: polling function
1490  *      @weight: default weight
1491  *
1492  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1493  * *any* of the other napi related functions.
1494  */
1495 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1496                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1497
1498 /**
1499  *  netif_napi_del - remove a napi context
1500  *  @napi: napi context
1501  *
1502  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1503  */
1504 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1505
1506 struct napi_gro_cb {
1507         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1508         void *frag0;
1509
1510         /* Length of frag0. */
1511         unsigned int frag0_len;
1512
1513         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1514         int data_offset;
1515
1516         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1517         int flush;
1518
1519         /* Number of segments aggregated. */
1520         u16     count;
1521
1522         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1523         u8      same_flow;
1524
1525         /* Free the skb? */
1526         u8      free;
1527 #define NAPI_GRO_FREE             1
1528 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1529
1530         /* jiffies when first packet was created/queued */
1531         unsigned long age;
1532
1533         /* Used in ipv6_gro_receive() */
1534         int     proto;
1535
1536         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1537         struct sk_buff *last;
1538 };
1539
1540 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1541
1542 struct packet_type {
1543         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1544         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1545         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1546                                          struct net_device *,
1547                                          struct packet_type *,
1548                                          struct net_device *);
1549         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1550                                             struct sock *sk);
1551         void                    *af_packet_priv;
1552         struct list_head        list;
1553 };
1554
1555 struct offload_callbacks {
1556         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1557                                                 netdev_features_t features);
1558         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1559         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1560                                                struct sk_buff *skb);
1561         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb);
1562 };
1563
1564 struct packet_offload {
1565         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1566         struct offload_callbacks callbacks;
1567         struct list_head         list;
1568 };
1569
1570 #include <linux/notifier.h>
1571
1572 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1573  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1574  * types.
1575  */
1576 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1577 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1578 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1579                                    detected a hardware crash and restarted
1580                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1581                                    once done */
1582 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1583 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1584 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1585 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007
1586 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1587 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1588 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1589 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1590 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1591 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1592 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1593 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1594 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1595 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
1596 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1597 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1598 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1599
1600 extern int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1601 extern int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1602 extern int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1603
1604
1605 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1606
1607 extern seqcount_t       devnet_rename_seq;      /* Device rename seq */
1608
1609
1610 #define for_each_netdev(net, d)         \
1611                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1612 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1613                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1614 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1615                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1616 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1617                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1618 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1619                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1620 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1621         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1622 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
1623                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
1624                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == bond)
1625 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1626
1627 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1628 {
1629         struct list_head *lh;
1630         struct net *net;
1631
1632         net = dev_net(dev);
1633         lh = dev->dev_list.next;
1634         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1635 }
1636
1637 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1638 {
1639         struct list_head *lh;
1640         struct net *net;
1641
1642         net = dev_net(dev);
1643         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1644         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1645 }
1646
1647 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1648 {
1649         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1650                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1651 }
1652
1653 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1654 {
1655         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1656
1657         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1658 }
1659
1660 extern int                      netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1661 extern unsigned long            netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1662 extern struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1663                                               const char *hwaddr);
1664 extern struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1665 extern struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1666 extern void             dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1667 extern void             dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1668 extern void             __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1669 extern void             dev_add_offload(struct packet_offload *po);
1670 extern void             dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1671 extern void             __dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1672
1673 extern struct net_device        *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1674                                                       unsigned short mask);
1675 extern struct net_device        *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1676 extern struct net_device        *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1677 extern struct net_device        *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1678 extern int              dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1679 extern int              dev_open(struct net_device *dev);
1680 extern int              dev_close(struct net_device *dev);
1681 extern void             dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1682 extern int              dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
1683 extern int              dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1684 extern int              register_netdevice(struct net_device *dev);
1685 extern void             unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev,
1686                                                    struct list_head *head);
1687 extern void             unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1688 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1689 {
1690         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1691 }
1692
1693 extern int              netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1694 extern void             free_netdev(struct net_device *dev);
1695 extern void             synchronize_net(void);
1696 extern int              init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1697
1698 extern struct net_device        *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1699 extern struct net_device        *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1700 extern struct net_device        *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1701 extern int              dev_restart(struct net_device *dev);
1702 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1703 extern int              netpoll_trap(void);
1704 #endif
1705 extern int             skb_gro_receive(struct sk_buff **head,
1706                                        struct sk_buff *skb);
1707
1708 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1709 {
1710         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1711 }
1712
1713 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1714 {
1715         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1716 }
1717
1718 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1719 {
1720         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1721 }
1722
1723 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
1724                                         unsigned int offset)
1725 {
1726         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
1727 }
1728
1729 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
1730 {
1731         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
1732 }
1733
1734 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
1735                                         unsigned int offset)
1736 {
1737         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
1738                 return NULL;
1739
1740         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
1741         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
1742         return skb->data + offset;
1743 }
1744
1745 static inline void *skb_gro_mac_header(struct sk_buff *skb)
1746 {
1747         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb_mac_header(skb);
1748 }
1749
1750 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
1751 {
1752         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
1753                skb_network_offset(skb);
1754 }
1755
1756 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
1757                                   unsigned short type,
1758                                   const void *daddr, const void *saddr,
1759                                   unsigned int len)
1760 {
1761         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
1762                 return 0;
1763
1764         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
1765 }
1766
1767 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
1768                                    unsigned char *haddr)
1769 {
1770         const struct net_device *dev = skb->dev;
1771
1772         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
1773                 return 0;
1774         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
1775 }
1776
1777 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
1778 extern int              register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t * gifconf);
1779 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
1780 {
1781         return register_gifconf(family, NULL);
1782 }
1783
1784 /*
1785  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
1786  */
1787 struct softnet_data {
1788         struct Qdisc            *output_queue;
1789         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
1790         struct list_head        poll_list;
1791         struct sk_buff          *completion_queue;
1792         struct sk_buff_head     process_queue;
1793
1794         /* stats */
1795         unsigned int            processed;
1796         unsigned int            time_squeeze;
1797         unsigned int            cpu_collision;
1798         unsigned int            received_rps;
1799
1800 #ifdef CONFIG_RPS
1801         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
1802
1803         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
1804         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
1805         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
1806         unsigned int            cpu;
1807         unsigned int            input_queue_head;
1808         unsigned int            input_queue_tail;
1809 #endif
1810         unsigned int            dropped;
1811         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
1812         struct napi_struct      backlog;
1813 };
1814
1815 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
1816 {
1817 #ifdef CONFIG_RPS
1818         sd->input_queue_head++;
1819 #endif
1820 }
1821
1822 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
1823                                               unsigned int *qtail)
1824 {
1825 #ifdef CONFIG_RPS
1826         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
1827 #endif
1828 }
1829
1830 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
1831
1832 extern void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
1833
1834 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
1835 {
1836         if (!(txq->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF))
1837                 __netif_schedule(txq->qdisc);
1838 }
1839
1840 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
1841 {
1842         unsigned int i;
1843
1844         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1845                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
1846 }
1847
1848 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1849 {
1850         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1851 }
1852
1853 /**
1854  *      netif_start_queue - allow transmit
1855  *      @dev: network device
1856  *
1857  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1858  */
1859 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
1860 {
1861         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1862 }
1863
1864 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
1865 {
1866         unsigned int i;
1867
1868         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1869                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1870                 netif_tx_start_queue(txq);
1871         }
1872 }
1873
1874 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1875 {
1876 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
1877         if (netpoll_trap()) {
1878                 netif_tx_start_queue(dev_queue);
1879                 return;
1880         }
1881 #endif
1882         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state))
1883                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
1884 }
1885
1886 /**
1887  *      netif_wake_queue - restart transmit
1888  *      @dev: network device
1889  *
1890  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
1891  *      Used for flow control when transmit resources are available.
1892  */
1893 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
1894 {
1895         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1896 }
1897
1898 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
1899 {
1900         unsigned int i;
1901
1902         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1903                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1904                 netif_tx_wake_queue(txq);
1905         }
1906 }
1907
1908 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
1909 {
1910         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
1911                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
1912                 return;
1913         }
1914         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1915 }
1916
1917 /**
1918  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
1919  *      @dev: network device
1920  *
1921  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
1922  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
1923  */
1924 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
1925 {
1926         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1927 }
1928
1929 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
1930 {
1931         unsigned int i;
1932
1933         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
1934                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
1935                 netif_tx_stop_queue(txq);
1936         }
1937 }
1938
1939 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1940 {
1941         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
1942 }
1943
1944 /**
1945  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
1946  *      @dev: network device
1947  *
1948  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
1949  */
1950 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
1951 {
1952         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
1953 }
1954
1955 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1956 {
1957         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
1958 }
1959
1960 static inline bool netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
1961 {
1962         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
1963 }
1964
1965 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
1966                                         unsigned int bytes)
1967 {
1968 #ifdef CONFIG_BQL
1969         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
1970
1971         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
1972                 return;
1973
1974         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
1975
1976         /*
1977          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
1978          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
1979          * before checking the XOFF flag.
1980          */
1981         smp_mb();
1982
1983         /* check again in case another CPU has just made room avail */
1984         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
1985                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
1986 #endif
1987 }
1988
1989 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
1990 {
1991         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
1992 }
1993
1994 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
1995                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
1996 {
1997 #ifdef CONFIG_BQL
1998         if (unlikely(!bytes))
1999                 return;
2000
2001         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2002
2003         /*
2004          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2005          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2006          * be stopped forever
2007          */
2008         smp_mb();
2009
2010         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2011                 return;
2012
2013         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2014                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2015 #endif
2016 }
2017
2018 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2019                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2020 {
2021         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2022 }
2023
2024 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2025 {
2026 #ifdef CONFIG_BQL
2027         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2028         dql_reset(&q->dql);
2029 #endif
2030 }
2031
2032 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2033 {
2034         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2035 }
2036
2037 /**
2038  *      netif_running - test if up
2039  *      @dev: network device
2040  *
2041  *      Test if the device has been brought up.
2042  */
2043 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2044 {
2045         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2046 }
2047
2048 /*
2049  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2050  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2051  * done at the overall netdevice level.
2052  * Also test the device if we're multiqueue.
2053  */
2054
2055 /**
2056  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2057  *      @dev: network device
2058  *      @queue_index: sub queue index
2059  *
2060  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2061  */
2062 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2063 {
2064         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2065
2066         netif_tx_start_queue(txq);
2067 }
2068
2069 /**
2070  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2071  *      @dev: network device
2072  *      @queue_index: sub queue index
2073  *
2074  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2075  */
2076 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2077 {
2078         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2079 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2080         if (netpoll_trap())
2081                 return;
2082 #endif
2083         netif_tx_stop_queue(txq);
2084 }
2085
2086 /**
2087  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2088  *      @dev: network device
2089  *      @queue_index: sub queue index
2090  *
2091  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2092  */
2093 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2094                                             u16 queue_index)
2095 {
2096         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2097
2098         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2099 }
2100
2101 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2102                                           struct sk_buff *skb)
2103 {
2104         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2105 }
2106
2107 /**
2108  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
2109  *      @dev: network device
2110  *      @queue_index: sub queue index
2111  *
2112  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2113  */
2114 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2115 {
2116         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2117 #ifdef CONFIG_NETPOLL_TRAP
2118         if (netpoll_trap())
2119                 return;
2120 #endif
2121         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &txq->state))
2122                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2123 }
2124
2125 #ifdef CONFIG_XPS
2126 extern int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, struct cpumask *mask,
2127                                u16 index);
2128 #else
2129 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2130                                       struct cpumask *mask,
2131                                       u16 index)
2132 {
2133         return 0;
2134 }
2135 #endif
2136
2137 /*
2138  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2139  * as a distribution range limit for the returned value.
2140  */
2141 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2142                               const struct sk_buff *skb)
2143 {
2144         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2145 }
2146
2147 /**
2148  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2149  *      @dev: network device
2150  *
2151  * Check if device has multiple transmit queues
2152  */
2153 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2154 {
2155         return dev->num_tx_queues > 1;
2156 }
2157
2158 extern int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev,
2159                                         unsigned int txq);
2160
2161 #ifdef CONFIG_RPS
2162 extern int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2163                                         unsigned int rxq);
2164 #else
2165 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2166                                                 unsigned int rxq)
2167 {
2168         return 0;
2169 }
2170 #endif
2171
2172 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2173                                              const struct net_device *from_dev)
2174 {
2175         int err;
2176
2177         err = netif_set_real_num_tx_queues(to_dev,
2178                                            from_dev->real_num_tx_queues);
2179         if (err)
2180                 return err;
2181 #ifdef CONFIG_RPS
2182         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2183                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2184 #else
2185         return 0;
2186 #endif
2187 }
2188
2189 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2190 extern int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2191
2192 /* Use this variant when it is known for sure that it
2193  * is executing from hardware interrupt context or with hardware interrupts
2194  * disabled.
2195  */
2196 extern void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb);
2197
2198 /* Use this variant in places where it could be invoked
2199  * from either hardware interrupt or other context, with hardware interrupts
2200  * either disabled or enabled.
2201  */
2202 extern void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb);
2203
2204 extern int              netif_rx(struct sk_buff *skb);
2205 extern int              netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2206 extern int              netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2207 extern gro_result_t     napi_gro_receive(struct napi_struct *napi,
2208                                          struct sk_buff *skb);
2209 extern void             napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2210 extern struct sk_buff * napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2211 extern gro_result_t     napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2212
2213 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2214 {
2215         kfree_skb(napi->skb);
2216         napi->skb = NULL;
2217 }
2218
2219 extern int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2220                                       rx_handler_func_t *rx_handler,
2221                                       void *rx_handler_data);
2222 extern void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2223
2224 extern bool             dev_valid_name(const char *name);
2225 extern int              dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2226 extern int              dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2227 extern unsigned int     dev_get_flags(const struct net_device *);
2228 extern int              __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2229 extern int              dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2230 extern void             __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags);
2231 extern int              dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2232 extern int              dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2233 extern int              dev_change_net_namespace(struct net_device *,
2234                                                  struct net *, const char *);
2235 extern int              dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2236 extern void             dev_set_group(struct net_device *, int);
2237 extern int              dev_set_mac_address(struct net_device *,
2238                                             struct sockaddr *);
2239 extern int              dev_change_carrier(struct net_device *,
2240                                            bool new_carrier);
2241 extern int              dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb,
2242                                             struct net_device *dev,
2243                                             struct netdev_queue *txq);
2244 extern int              dev_forward_skb(struct net_device *dev,
2245                                         struct sk_buff *skb);
2246
2247 extern int              netdev_budget;
2248
2249 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2250 extern void netdev_run_todo(void);
2251
2252 /**
2253  *      dev_put - release reference to device
2254  *      @dev: network device
2255  *
2256  * Release reference to device to allow it to be freed.
2257  */
2258 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2259 {
2260         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2261 }
2262
2263 /**
2264  *      dev_hold - get reference to device
2265  *      @dev: network device
2266  *
2267  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2268  */
2269 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2270 {
2271         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2272 }
2273
2274 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2275  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2276  * who is responsible for serialization of these calls.
2277  *
2278  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2279  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2280  * kind of lower layer not just hardware media.
2281  */
2282
2283 extern void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2284 extern void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2285 extern void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2286
2287 /**
2288  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2289  *      @dev: network device
2290  *
2291  * Check if carrier is present on device
2292  */
2293 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2294 {
2295         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2296 }
2297
2298 extern unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2299
2300 extern void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2301
2302 extern void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2303
2304 extern void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2305
2306 /**
2307  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2308  *      @dev: network device
2309  *
2310  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2311  *
2312  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2313  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2314  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2315  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2316  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2317  *
2318  */
2319 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2320 {
2321         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2322                 linkwatch_fire_event(dev);
2323 }
2324
2325 /**
2326  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2327  *      @dev: network device
2328  *
2329  * Device is not in dormant state.
2330  */
2331 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2332 {
2333         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2334                 linkwatch_fire_event(dev);
2335 }
2336
2337 /**
2338  *      netif_dormant - test if carrier present
2339  *      @dev: network device
2340  *
2341  * Check if carrier is present on device
2342  */
2343 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2344 {
2345         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2346 }
2347
2348
2349 /**
2350  *      netif_oper_up - test if device is operational
2351  *      @dev: network device
2352  *
2353  * Check if carrier is operational
2354  */
2355 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2356 {
2357         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2358                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2359 }
2360
2361 /**
2362  *      netif_device_present - is device available or removed
2363  *      @dev: network device
2364  *
2365  * Check if device has not been removed from system.
2366  */
2367 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
2368 {
2369         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2370 }
2371
2372 extern void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2373
2374 extern void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2375
2376 /*
2377  * Network interface message level settings
2378  */
2379
2380 enum {
2381         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2382         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2383         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2384         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2385         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2386         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2387         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2388         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2389         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2390         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2391         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2392         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2393         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2394         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2395         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2396 };
2397
2398 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2399 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2400 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2401 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2402 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2403 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2404 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2405 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2406 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2407 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2408 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2409 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2410 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2411 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2412 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2413
2414 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2415 {
2416         /* use default */
2417         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2418                 return default_msg_enable_bits;
2419         if (debug_value == 0)   /* no output */
2420                 return 0;
2421         /* set low N bits */
2422         return (1 << debug_value) - 1;
2423 }
2424
2425 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2426 {
2427         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2428         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2429 }
2430
2431 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2432 {
2433         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2434         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2435 }
2436
2437 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2438 {
2439         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2440         if (likely(ok))
2441                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2442         return ok;
2443 }
2444
2445 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2446 {
2447         txq->xmit_lock_owner = -1;
2448         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2449 }
2450
2451 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2452 {
2453         txq->xmit_lock_owner = -1;
2454         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2455 }
2456
2457 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2458 {
2459         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2460                 txq->trans_start = jiffies;
2461 }
2462
2463 /**
2464  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2465  *      @dev: network device
2466  *
2467  * Get network device transmit lock
2468  */
2469 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2470 {
2471         unsigned int i;
2472         int cpu;
2473
2474         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2475         cpu = smp_processor_id();
2476         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2477                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2478
2479                 /* We are the only thread of execution doing a
2480                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2481                  * order to synchronize with threads which are in
2482                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2483                  * checked the frozen bit.
2484                  */
2485                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2486                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2487                 __netif_tx_unlock(txq);
2488         }
2489 }
2490
2491 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2492 {
2493         local_bh_disable();
2494         netif_tx_lock(dev);
2495 }
2496
2497 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2498 {
2499         unsigned int i;
2500
2501         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2502                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2503
2504                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2505                  * queue is not stopped for another reason, we
2506                  * force a schedule.
2507                  */
2508                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2509                 netif_schedule_queue(txq);
2510         }
2511         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2512 }
2513
2514 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2515 {
2516         netif_tx_unlock(dev);
2517         local_bh_enable();
2518 }
2519
2520 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2521         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2522                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2523         }                                               \
2524 }
2525
2526 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2527         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2528                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2529         }                                               \
2530 }
2531
2532 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2533 {
2534         unsigned int i;
2535         int cpu;
2536
2537         local_bh_disable();
2538         cpu = smp_processor_id();
2539         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2540                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2541
2542                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2543                 netif_tx_stop_queue(txq);
2544                 __netif_tx_unlock(txq);
2545         }
2546         local_bh_enable();
2547 }
2548
2549 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2550 {
2551         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2552 }
2553
2554 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
2555 {
2556         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, SINGLE_DEPTH_NESTING);
2557 }
2558
2559 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2560 {
2561         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2562 }
2563
2564 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2565 {
2566         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2567 }
2568
2569 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2570 {
2571         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2572 }
2573
2574 /*
2575  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2576  * rcu_read_lock held.
2577  */
2578 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2579                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2580
2581 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2582
2583 extern void             ether_setup(struct net_device *dev);
2584
2585 /* Support for loadable net-drivers */
2586 extern struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2587                                        void (*setup)(struct net_device *),
2588                                        unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2589 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2590         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2591
2592 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2593         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2594
2595 extern int              register_netdev(struct net_device *dev);
2596 extern void             unregister_netdev(struct net_device *dev);
2597
2598 /* General hardware address lists handling functions */
2599 extern int __hw_addr_add_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2600                                   struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2601                                   int addr_len, unsigned char addr_type);
2602 extern void __hw_addr_del_multiple(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2603                                    struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2604                                    int addr_len, unsigned char addr_type);
2605 extern int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2606                           struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2607                           int addr_len);
2608 extern void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
2609                              struct netdev_hw_addr_list *from_list,
2610                              int addr_len);
2611 extern void __hw_addr_flush(struct netdev_hw_addr_list *list);
2612 extern void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
2613
2614 /* Functions used for device addresses handling */
2615 extern int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2616                         unsigned char addr_type);
2617 extern int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
2618                         unsigned char addr_type);
2619 extern int dev_addr_add_multiple(struct net_device *to_dev,
2620                                  struct net_device *from_dev,
2621                                  unsigned char addr_type);
2622 extern int dev_addr_del_multiple(struct net_device *to_dev,
2623                                  struct net_device *from_dev,
2624                                  unsigned char addr_type);
2625 extern void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
2626 extern int dev_addr_init(struct net_device *dev);
2627
2628 /* Functions used for unicast addresses handling */
2629 extern int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2630 extern int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2631 extern int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2632 extern int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2633 extern int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
2634 extern void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2635 extern void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
2636 extern void dev_uc_init(struct net_device *dev);
2637
2638 /* Functions used for multicast addresses handling */
2639 extern int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2640 extern int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2641 extern int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2642 extern int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2643 extern int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
2644 extern int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2645 extern int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
2646 extern void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
2647 extern void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
2648 extern void dev_mc_init(struct net_device *dev);
2649
2650 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
2651 extern void             dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2652 extern void             __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
2653 extern int              dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
2654 extern int              dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
2655 extern void             netdev_state_change(struct net_device *dev);
2656 extern void             netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
2657 extern void             netdev_features_change(struct net_device *dev);
2658 /* Load a device via the kmod */
2659 extern void             dev_load(struct net *net, const char *name);
2660 extern struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
2661                                                struct rtnl_link_stats64 *storage);
2662 extern void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
2663                                     const struct net_device_stats *netdev_stats);
2664
2665 extern int              netdev_max_backlog;
2666 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
2667 extern int              weight_p;
2668 extern int              bpf_jit_enable;
2669
2670 extern bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev,
2671                                  struct net_device *upper_dev);
2672 extern bool netdev_has_any_upper_dev(struct net_device *dev);
2673 extern struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
2674 extern struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
2675 extern int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev,
2676                                  struct net_device *upper_dev);
2677 extern int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
2678                                         struct net_device *upper_dev);
2679 extern void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
2680                                     struct net_device *upper_dev);
2681 extern int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
2682 extern struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2683         netdev_features_t features, bool tx_path);
2684 extern struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
2685                                           netdev_features_t features);
2686
2687 static inline
2688 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2689 {
2690         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
2691 }
2692 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb);
2693
2694 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
2695                                          __be16 protocol)
2696 {
2697         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
2698                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
2699                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
2700                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
2701                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
2702                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
2703                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
2704 }
2705
2706 #ifdef CONFIG_BUG
2707 extern void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
2708 #else
2709 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
2710 {
2711 }
2712 #endif
2713 /* rx skb timestamps */
2714 extern void             net_enable_timestamp(void);
2715 extern void             net_disable_timestamp(void);
2716
2717 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2718 extern int __init dev_proc_init(void);
2719 #else
2720 #define dev_proc_init() 0
2721 #endif
2722
2723 extern int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr);
2724 extern void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr);
2725
2726 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
2727
2728 extern const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
2729
2730 extern void linkwatch_run_queue(void);
2731
2732 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
2733         struct net_device *dev)
2734 {
2735         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
2736 }
2737 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
2738         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
2739 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
2740 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
2741 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
2742
2743 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
2744                                         struct net_device *dev);
2745
2746 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
2747
2748 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
2749 {
2750         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
2751
2752         /* check flags correspondence */
2753         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2754         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2755         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2756         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2757         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2758         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
2759
2760         return (features & feature) == feature;
2761 }
2762
2763 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
2764 {
2765         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
2766                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
2767 }
2768
2769 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
2770                                    netdev_features_t features)
2771 {
2772         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
2773                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
2774                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
2775 }
2776
2777 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
2778                                           unsigned int size)
2779 {
2780         dev->gso_max_size = size;
2781 }
2782
2783 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
2784 {
2785         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2786 }
2787
2788 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
2789 {
2790         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
2791 }
2792
2793 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
2794 {
2795         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
2796 }
2797
2798 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
2799
2800 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
2801
2802 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
2803
2804 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
2805 {
2806         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
2807                 return "(unregistered net_device)";
2808         return dev->name;
2809 }
2810
2811 extern __printf(3, 4)
2812 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
2813                   const char *format, ...);
2814 extern __printf(2, 3)
2815 int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2816 extern __printf(2, 3)
2817 int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2818 extern __printf(2, 3)
2819 int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2820 extern __printf(2, 3)
2821 int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2822 extern __printf(2, 3)
2823 int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2824 extern __printf(2, 3)
2825 int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2826 extern __printf(2, 3)
2827 int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
2828
2829 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
2830         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
2831
2832 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2833 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2834 do {                                                            \
2835         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
2836 } while (0)
2837 #elif defined(DEBUG)
2838 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2839         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
2840 #else
2841 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
2842 ({                                                              \
2843         if (0)                                                  \
2844                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
2845         0;                                                      \
2846 })
2847 #endif
2848
2849 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2850 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
2851 #else
2852
2853 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
2854 ({                                                              \
2855         if (0)                                                  \
2856                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2857         0;                                                      \
2858 })
2859 #endif
2860
2861 /*
2862  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
2863  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
2864  * file/line information and a backtrace.
2865  */
2866 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
2867         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args);
2868
2869 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
2870
2871 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
2872 do {                                                            \
2873         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2874                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
2875 } while (0)
2876
2877 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
2878 do {                                                            \
2879         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2880                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
2881 } while (0)
2882
2883 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2884         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
2885 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
2886         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
2887 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2888         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
2889 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
2890         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
2891 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2892         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
2893 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
2894         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
2895 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
2896         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
2897
2898 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
2899 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
2900 do {                                                            \
2901         if (netif_msg_##type(priv))                             \
2902                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
2903 } while (0)
2904 #elif defined(DEBUG)
2905 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
2906         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
2907 #else
2908 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
2909 ({                                                                      \
2910         if (0)                                                          \
2911                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2912         0;                                                              \
2913 })
2914 #endif
2915
2916 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
2917 #define netif_vdbg      netif_dbg
2918 #else
2919 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
2920 ({                                                              \
2921         if (0)                                                  \
2922                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
2923         0;                                                      \
2924 })
2925 #endif
2926
2927 /*
2928  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
2929  *      and the routines to invoke.
2930  *
2931  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
2932  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
2933  *
2934  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
2935  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
2936  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
2937  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
2938  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
2939  *             --BLG
2940  *
2941  *              0800    IP
2942  *              8100    802.1Q VLAN
2943  *              0001    802.3
2944  *              0002    AX.25
2945  *              0004    802.2
2946  *              8035    RARP
2947  *              0005    SNAP
2948  *              0805    X.25
2949  *              0806    ARP
2950  *              8137    IPX
2951  *              0009    Localtalk
2952  *              86DD    IPv6
2953  */
2954 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
2955 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
2956
2957 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */