]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - include/linux/netdevice.h
Merge remote-tracking branch 'tip/auto-latest'
[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
60 void netdev_set_default_ethtool_ops(struct net_device *dev,
61                                     const struct ethtool_ops *ops);
62
63 /* Backlog congestion levels */
64 #define NET_RX_SUCCESS          0       /* keep 'em coming, baby */
65 #define NET_RX_DROP             1       /* packet dropped */
66
67 /*
68  * Transmit return codes: transmit return codes originate from three different
69  * namespaces:
70  *
71  * - qdisc return codes
72  * - driver transmit return codes
73  * - errno values
74  *
75  * Drivers are allowed to return any one of those in their hard_start_xmit()
76  * function. Real network devices commonly used with qdiscs should only return
77  * the driver transmit return codes though - when qdiscs are used, the actual
78  * transmission happens asynchronously, so the value is not propagated to
79  * higher layers. Virtual network devices transmit synchronously, in this case
80  * the driver transmit return codes are consumed by dev_queue_xmit(), all
81  * others are propagated to higher layers.
82  */
83
84 /* qdisc ->enqueue() return codes. */
85 #define NET_XMIT_SUCCESS        0x00
86 #define NET_XMIT_DROP           0x01    /* skb dropped                  */
87 #define NET_XMIT_CN             0x02    /* congestion notification      */
88 #define NET_XMIT_POLICED        0x03    /* skb is shot by police        */
89 #define NET_XMIT_MASK           0x0f    /* qdisc flags in net/sch_generic.h */
90
91 /* NET_XMIT_CN is special. It does not guarantee that this packet is lost. It
92  * indicates that the device will soon be dropping packets, or already drops
93  * some packets of the same priority; prompting us to send less aggressively. */
94 #define net_xmit_eval(e)        ((e) == NET_XMIT_CN ? 0 : (e))
95 #define net_xmit_errno(e)       ((e) != NET_XMIT_CN ? -ENOBUFS : 0)
96
97 /* Driver transmit return codes */
98 #define NETDEV_TX_MASK          0xf0
99
100 enum netdev_tx {
101         __NETDEV_TX_MIN  = INT_MIN,     /* make sure enum is signed */
102         NETDEV_TX_OK     = 0x00,        /* driver took care of packet */
103         NETDEV_TX_BUSY   = 0x10,        /* driver tx path was busy*/
104         NETDEV_TX_LOCKED = 0x20,        /* driver tx lock was already taken */
105 };
106 typedef enum netdev_tx netdev_tx_t;
107
108 /*
109  * Current order: NETDEV_TX_MASK > NET_XMIT_MASK >= 0 is significant;
110  * hard_start_xmit() return < NET_XMIT_MASK means skb was consumed.
111  */
112 static inline bool dev_xmit_complete(int rc)
113 {
114         /*
115          * Positive cases with an skb consumed by a driver:
116          * - successful transmission (rc == NETDEV_TX_OK)
117          * - error while transmitting (rc < 0)
118          * - error while queueing to a different device (rc & NET_XMIT_MASK)
119          */
120         if (likely(rc < NET_XMIT_MASK))
121                 return true;
122
123         return false;
124 }
125
126 /*
127  *      Compute the worst case header length according to the protocols
128  *      used.
129  */
130
131 #if defined(CONFIG_WLAN) || IS_ENABLED(CONFIG_AX25)
132 # if defined(CONFIG_MAC80211_MESH)
133 #  define LL_MAX_HEADER 128
134 # else
135 #  define LL_MAX_HEADER 96
136 # endif
137 #else
138 # define LL_MAX_HEADER 32
139 #endif
140
141 #if !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPIP) && !IS_ENABLED(CONFIG_NET_IPGRE) && \
142     !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_SIT) && !IS_ENABLED(CONFIG_IPV6_TUNNEL)
143 #define MAX_HEADER LL_MAX_HEADER
144 #else
145 #define MAX_HEADER (LL_MAX_HEADER + 48)
146 #endif
147
148 /*
149  *      Old network device statistics. Fields are native words
150  *      (unsigned long) so they can be read and written atomically.
151  */
152
153 struct net_device_stats {
154         unsigned long   rx_packets;
155         unsigned long   tx_packets;
156         unsigned long   rx_bytes;
157         unsigned long   tx_bytes;
158         unsigned long   rx_errors;
159         unsigned long   tx_errors;
160         unsigned long   rx_dropped;
161         unsigned long   tx_dropped;
162         unsigned long   multicast;
163         unsigned long   collisions;
164         unsigned long   rx_length_errors;
165         unsigned long   rx_over_errors;
166         unsigned long   rx_crc_errors;
167         unsigned long   rx_frame_errors;
168         unsigned long   rx_fifo_errors;
169         unsigned long   rx_missed_errors;
170         unsigned long   tx_aborted_errors;
171         unsigned long   tx_carrier_errors;
172         unsigned long   tx_fifo_errors;
173         unsigned long   tx_heartbeat_errors;
174         unsigned long   tx_window_errors;
175         unsigned long   rx_compressed;
176         unsigned long   tx_compressed;
177 };
178
179
180 #include <linux/cache.h>
181 #include <linux/skbuff.h>
182
183 #ifdef CONFIG_RPS
184 #include <linux/static_key.h>
185 extern struct static_key rps_needed;
186 #endif
187
188 struct neighbour;
189 struct neigh_parms;
190 struct sk_buff;
191
192 struct netdev_hw_addr {
193         struct list_head        list;
194         unsigned char           addr[MAX_ADDR_LEN];
195         unsigned char           type;
196 #define NETDEV_HW_ADDR_T_LAN            1
197 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SAN            2
198 #define NETDEV_HW_ADDR_T_SLAVE          3
199 #define NETDEV_HW_ADDR_T_UNICAST        4
200 #define NETDEV_HW_ADDR_T_MULTICAST      5
201         bool                    global_use;
202         int                     sync_cnt;
203         int                     refcount;
204         int                     synced;
205         struct rcu_head         rcu_head;
206 };
207
208 struct netdev_hw_addr_list {
209         struct list_head        list;
210         int                     count;
211 };
212
213 #define netdev_hw_addr_list_count(l) ((l)->count)
214 #define netdev_hw_addr_list_empty(l) (netdev_hw_addr_list_count(l) == 0)
215 #define netdev_hw_addr_list_for_each(ha, l) \
216         list_for_each_entry(ha, &(l)->list, list)
217
218 #define netdev_uc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->uc)
219 #define netdev_uc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->uc)
220 #define netdev_for_each_uc_addr(ha, dev) \
221         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->uc)
222
223 #define netdev_mc_count(dev) netdev_hw_addr_list_count(&(dev)->mc)
224 #define netdev_mc_empty(dev) netdev_hw_addr_list_empty(&(dev)->mc)
225 #define netdev_for_each_mc_addr(ha, dev) \
226         netdev_hw_addr_list_for_each(ha, &(dev)->mc)
227
228 struct hh_cache {
229         u16             hh_len;
230         u16             __pad;
231         seqlock_t       hh_lock;
232
233         /* cached hardware header; allow for machine alignment needs.        */
234 #define HH_DATA_MOD     16
235 #define HH_DATA_OFF(__len) \
236         (HH_DATA_MOD - (((__len - 1) & (HH_DATA_MOD - 1)) + 1))
237 #define HH_DATA_ALIGN(__len) \
238         (((__len)+(HH_DATA_MOD-1))&~(HH_DATA_MOD - 1))
239         unsigned long   hh_data[HH_DATA_ALIGN(LL_MAX_HEADER) / sizeof(long)];
240 };
241
242 /* Reserve HH_DATA_MOD byte aligned hard_header_len, but at least that much.
243  * Alternative is:
244  *   dev->hard_header_len ? (dev->hard_header_len +
245  *                           (HH_DATA_MOD - 1)) & ~(HH_DATA_MOD - 1) : 0
246  *
247  * We could use other alignment values, but we must maintain the
248  * relationship HH alignment <= LL alignment.
249  */
250 #define LL_RESERVED_SPACE(dev) \
251         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom)&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
252 #define LL_RESERVED_SPACE_EXTRA(dev,extra) \
253         ((((dev)->hard_header_len+(dev)->needed_headroom+(extra))&~(HH_DATA_MOD - 1)) + HH_DATA_MOD)
254
255 struct header_ops {
256         int     (*create) (struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
257                            unsigned short type, const void *daddr,
258                            const void *saddr, unsigned int len);
259         int     (*parse)(const struct sk_buff *skb, unsigned char *haddr);
260         int     (*rebuild)(struct sk_buff *skb);
261         int     (*cache)(const struct neighbour *neigh, struct hh_cache *hh, __be16 type);
262         void    (*cache_update)(struct hh_cache *hh,
263                                 const struct net_device *dev,
264                                 const unsigned char *haddr);
265 };
266
267 /* These flag bits are private to the generic network queueing
268  * layer, they may not be explicitly referenced by any other
269  * code.
270  */
271
272 enum netdev_state_t {
273         __LINK_STATE_START,
274         __LINK_STATE_PRESENT,
275         __LINK_STATE_NOCARRIER,
276         __LINK_STATE_LINKWATCH_PENDING,
277         __LINK_STATE_DORMANT,
278 };
279
280
281 /*
282  * This structure holds at boot time configured netdevice settings. They
283  * are then used in the device probing.
284  */
285 struct netdev_boot_setup {
286         char name[IFNAMSIZ];
287         struct ifmap map;
288 };
289 #define NETDEV_BOOT_SETUP_MAX 8
290
291 int __init netdev_boot_setup(char *str);
292
293 /*
294  * Structure for NAPI scheduling similar to tasklet but with weighting
295  */
296 struct napi_struct {
297         /* The poll_list must only be managed by the entity which
298          * changes the state of the NAPI_STATE_SCHED bit.  This means
299          * whoever atomically sets that bit can add this napi_struct
300          * to the per-cpu poll_list, and whoever clears that bit
301          * can remove from the list right before clearing the bit.
302          */
303         struct list_head        poll_list;
304
305         unsigned long           state;
306         int                     weight;
307         unsigned int            gro_count;
308         int                     (*poll)(struct napi_struct *, int);
309 #ifdef CONFIG_NETPOLL
310         spinlock_t              poll_lock;
311         int                     poll_owner;
312 #endif
313         struct net_device       *dev;
314         struct sk_buff          *gro_list;
315         struct sk_buff          *skb;
316         struct list_head        dev_list;
317         struct hlist_node       napi_hash_node;
318         unsigned int            napi_id;
319 };
320
321 enum {
322         NAPI_STATE_SCHED,       /* Poll is scheduled */
323         NAPI_STATE_DISABLE,     /* Disable pending */
324         NAPI_STATE_NPSVC,       /* Netpoll - don't dequeue from poll_list */
325         NAPI_STATE_HASHED,      /* In NAPI hash */
326 };
327
328 enum gro_result {
329         GRO_MERGED,
330         GRO_MERGED_FREE,
331         GRO_HELD,
332         GRO_NORMAL,
333         GRO_DROP,
334 };
335 typedef enum gro_result gro_result_t;
336
337 /*
338  * enum rx_handler_result - Possible return values for rx_handlers.
339  * @RX_HANDLER_CONSUMED: skb was consumed by rx_handler, do not process it
340  * further.
341  * @RX_HANDLER_ANOTHER: Do another round in receive path. This is indicated in
342  * case skb->dev was changed by rx_handler.
343  * @RX_HANDLER_EXACT: Force exact delivery, no wildcard.
344  * @RX_HANDLER_PASS: Do nothing, passe the skb as if no rx_handler was called.
345  *
346  * rx_handlers are functions called from inside __netif_receive_skb(), to do
347  * special processing of the skb, prior to delivery to protocol handlers.
348  *
349  * Currently, a net_device can only have a single rx_handler registered. Trying
350  * to register a second rx_handler will return -EBUSY.
351  *
352  * To register a rx_handler on a net_device, use netdev_rx_handler_register().
353  * To unregister a rx_handler on a net_device, use
354  * netdev_rx_handler_unregister().
355  *
356  * Upon return, rx_handler is expected to tell __netif_receive_skb() what to
357  * do with the skb.
358  *
359  * If the rx_handler consumed to skb in some way, it should return
360  * RX_HANDLER_CONSUMED. This is appropriate when the rx_handler arranged for
361  * the skb to be delivered in some other ways.
362  *
363  * If the rx_handler changed skb->dev, to divert the skb to another
364  * net_device, it should return RX_HANDLER_ANOTHER. The rx_handler for the
365  * new device will be called if it exists.
366  *
367  * If the rx_handler consider the skb should be ignored, it should return
368  * RX_HANDLER_EXACT. The skb will only be delivered to protocol handlers that
369  * are registered on exact device (ptype->dev == skb->dev).
370  *
371  * If the rx_handler didn't changed skb->dev, but want the skb to be normally
372  * delivered, it should return RX_HANDLER_PASS.
373  *
374  * A device without a registered rx_handler will behave as if rx_handler
375  * returned RX_HANDLER_PASS.
376  */
377
378 enum rx_handler_result {
379         RX_HANDLER_CONSUMED,
380         RX_HANDLER_ANOTHER,
381         RX_HANDLER_EXACT,
382         RX_HANDLER_PASS,
383 };
384 typedef enum rx_handler_result rx_handler_result_t;
385 typedef rx_handler_result_t rx_handler_func_t(struct sk_buff **pskb);
386
387 void __napi_schedule(struct napi_struct *n);
388
389 static inline bool napi_disable_pending(struct napi_struct *n)
390 {
391         return test_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
392 }
393
394 /**
395  *      napi_schedule_prep - check if napi can be scheduled
396  *      @n: napi context
397  *
398  * Test if NAPI routine is already running, and if not mark
399  * it as running.  This is used as a condition variable
400  * insure only one NAPI poll instance runs.  We also make
401  * sure there is no pending NAPI disable.
402  */
403 static inline bool napi_schedule_prep(struct napi_struct *n)
404 {
405         return !napi_disable_pending(n) &&
406                 !test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
407 }
408
409 /**
410  *      napi_schedule - schedule NAPI poll
411  *      @n: napi context
412  *
413  * Schedule NAPI poll routine to be called if it is not already
414  * running.
415  */
416 static inline void napi_schedule(struct napi_struct *n)
417 {
418         if (napi_schedule_prep(n))
419                 __napi_schedule(n);
420 }
421
422 /* Try to reschedule poll. Called by dev->poll() after napi_complete().  */
423 static inline bool napi_reschedule(struct napi_struct *napi)
424 {
425         if (napi_schedule_prep(napi)) {
426                 __napi_schedule(napi);
427                 return true;
428         }
429         return false;
430 }
431
432 /**
433  *      napi_complete - NAPI processing complete
434  *      @n: napi context
435  *
436  * Mark NAPI processing as complete.
437  */
438 void __napi_complete(struct napi_struct *n);
439 void napi_complete(struct napi_struct *n);
440
441 /**
442  *      napi_by_id - lookup a NAPI by napi_id
443  *      @napi_id: hashed napi_id
444  *
445  * lookup @napi_id in napi_hash table
446  * must be called under rcu_read_lock()
447  */
448 struct napi_struct *napi_by_id(unsigned int napi_id);
449
450 /**
451  *      napi_hash_add - add a NAPI to global hashtable
452  *      @napi: napi context
453  *
454  * generate a new napi_id and store a @napi under it in napi_hash
455  */
456 void napi_hash_add(struct napi_struct *napi);
457
458 /**
459  *      napi_hash_del - remove a NAPI from global table
460  *      @napi: napi context
461  *
462  * Warning: caller must observe rcu grace period
463  * before freeing memory containing @napi
464  */
465 void napi_hash_del(struct napi_struct *napi);
466
467 /**
468  *      napi_disable - prevent NAPI from scheduling
469  *      @n: napi context
470  *
471  * Stop NAPI from being scheduled on this context.
472  * Waits till any outstanding processing completes.
473  */
474 static inline void napi_disable(struct napi_struct *n)
475 {
476         might_sleep();
477         set_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
478         while (test_and_set_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
479                 msleep(1);
480         clear_bit(NAPI_STATE_DISABLE, &n->state);
481 }
482
483 /**
484  *      napi_enable - enable NAPI scheduling
485  *      @n: napi context
486  *
487  * Resume NAPI from being scheduled on this context.
488  * Must be paired with napi_disable.
489  */
490 static inline void napi_enable(struct napi_struct *n)
491 {
492         BUG_ON(!test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state));
493         smp_mb__before_atomic();
494         clear_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state);
495 }
496
497 #ifdef CONFIG_SMP
498 /**
499  *      napi_synchronize - wait until NAPI is not running
500  *      @n: napi context
501  *
502  * Wait until NAPI is done being scheduled on this context.
503  * Waits till any outstanding processing completes but
504  * does not disable future activations.
505  */
506 static inline void napi_synchronize(const struct napi_struct *n)
507 {
508         while (test_bit(NAPI_STATE_SCHED, &n->state))
509                 msleep(1);
510 }
511 #else
512 # define napi_synchronize(n)    barrier()
513 #endif
514
515 enum netdev_queue_state_t {
516         __QUEUE_STATE_DRV_XOFF,
517         __QUEUE_STATE_STACK_XOFF,
518         __QUEUE_STATE_FROZEN,
519 };
520
521 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF    (1 << __QUEUE_STATE_DRV_XOFF)
522 #define QUEUE_STATE_STACK_XOFF  (1 << __QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
523 #define QUEUE_STATE_FROZEN      (1 << __QUEUE_STATE_FROZEN)
524
525 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF    (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | QUEUE_STATE_STACK_XOFF)
526 #define QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_ANY_XOFF | \
527                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
528 #define QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN (QUEUE_STATE_DRV_XOFF | \
529                                         QUEUE_STATE_FROZEN)
530
531 /*
532  * __QUEUE_STATE_DRV_XOFF is used by drivers to stop the transmit queue.  The
533  * netif_tx_* functions below are used to manipulate this flag.  The
534  * __QUEUE_STATE_STACK_XOFF flag is used by the stack to stop the transmit
535  * queue independently.  The netif_xmit_*stopped functions below are called
536  * to check if the queue has been stopped by the driver or stack (either
537  * of the XOFF bits are set in the state).  Drivers should not need to call
538  * netif_xmit*stopped functions, they should only be using netif_tx_*.
539  */
540
541 struct netdev_queue {
542 /*
543  * read mostly part
544  */
545         struct net_device       *dev;
546         struct Qdisc            *qdisc;
547         struct Qdisc            *qdisc_sleeping;
548 #ifdef CONFIG_SYSFS
549         struct kobject          kobj;
550 #endif
551 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
552         int                     numa_node;
553 #endif
554 /*
555  * write mostly part
556  */
557         spinlock_t              _xmit_lock ____cacheline_aligned_in_smp;
558         int                     xmit_lock_owner;
559         /*
560          * please use this field instead of dev->trans_start
561          */
562         unsigned long           trans_start;
563
564         /*
565          * Number of TX timeouts for this queue
566          * (/sys/class/net/DEV/Q/trans_timeout)
567          */
568         unsigned long           trans_timeout;
569
570         unsigned long           state;
571
572 #ifdef CONFIG_BQL
573         struct dql              dql;
574 #endif
575 } ____cacheline_aligned_in_smp;
576
577 static inline int netdev_queue_numa_node_read(const struct netdev_queue *q)
578 {
579 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
580         return q->numa_node;
581 #else
582         return NUMA_NO_NODE;
583 #endif
584 }
585
586 static inline void netdev_queue_numa_node_write(struct netdev_queue *q, int node)
587 {
588 #if defined(CONFIG_XPS) && defined(CONFIG_NUMA)
589         q->numa_node = node;
590 #endif
591 }
592
593 #ifdef CONFIG_RPS
594 /*
595  * This structure holds an RPS map which can be of variable length.  The
596  * map is an array of CPUs.
597  */
598 struct rps_map {
599         unsigned int len;
600         struct rcu_head rcu;
601         u16 cpus[0];
602 };
603 #define RPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
604
605 /*
606  * The rps_dev_flow structure contains the mapping of a flow to a CPU, the
607  * tail pointer for that CPU's input queue at the time of last enqueue, and
608  * a hardware filter index.
609  */
610 struct rps_dev_flow {
611         u16 cpu;
612         u16 filter;
613         unsigned int last_qtail;
614 };
615 #define RPS_NO_FILTER 0xffff
616
617 /*
618  * The rps_dev_flow_table structure contains a table of flow mappings.
619  */
620 struct rps_dev_flow_table {
621         unsigned int mask;
622         struct rcu_head rcu;
623         struct rps_dev_flow flows[0];
624 };
625 #define RPS_DEV_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_dev_flow_table) + \
626     ((_num) * sizeof(struct rps_dev_flow)))
627
628 /*
629  * The rps_sock_flow_table contains mappings of flows to the last CPU
630  * on which they were processed by the application (set in recvmsg).
631  */
632 struct rps_sock_flow_table {
633         unsigned int mask;
634         u16 ents[0];
635 };
636 #define RPS_SOCK_FLOW_TABLE_SIZE(_num) (sizeof(struct rps_sock_flow_table) + \
637     ((_num) * sizeof(u16)))
638
639 #define RPS_NO_CPU 0xffff
640
641 static inline void rps_record_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
642                                         u32 hash)
643 {
644         if (table && hash) {
645                 unsigned int cpu, index = hash & table->mask;
646
647                 /* We only give a hint, preemption can change cpu under us */
648                 cpu = raw_smp_processor_id();
649
650                 if (table->ents[index] != cpu)
651                         table->ents[index] = cpu;
652         }
653 }
654
655 static inline void rps_reset_sock_flow(struct rps_sock_flow_table *table,
656                                        u32 hash)
657 {
658         if (table && hash)
659                 table->ents[hash & table->mask] = RPS_NO_CPU;
660 }
661
662 extern struct rps_sock_flow_table __rcu *rps_sock_flow_table;
663
664 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
665 bool rps_may_expire_flow(struct net_device *dev, u16 rxq_index, u32 flow_id,
666                          u16 filter_id);
667 #endif
668 #endif /* CONFIG_RPS */
669
670 /* This structure contains an instance of an RX queue. */
671 struct netdev_rx_queue {
672 #ifdef CONFIG_RPS
673         struct rps_map __rcu            *rps_map;
674         struct rps_dev_flow_table __rcu *rps_flow_table;
675 #endif
676         struct kobject                  kobj;
677         struct net_device               *dev;
678 } ____cacheline_aligned_in_smp;
679
680 /*
681  * RX queue sysfs structures and functions.
682  */
683 struct rx_queue_attribute {
684         struct attribute attr;
685         ssize_t (*show)(struct netdev_rx_queue *queue,
686             struct rx_queue_attribute *attr, char *buf);
687         ssize_t (*store)(struct netdev_rx_queue *queue,
688             struct rx_queue_attribute *attr, const char *buf, size_t len);
689 };
690
691 #ifdef CONFIG_XPS
692 /*
693  * This structure holds an XPS map which can be of variable length.  The
694  * map is an array of queues.
695  */
696 struct xps_map {
697         unsigned int len;
698         unsigned int alloc_len;
699         struct rcu_head rcu;
700         u16 queues[0];
701 };
702 #define XPS_MAP_SIZE(_num) (sizeof(struct xps_map) + ((_num) * sizeof(u16)))
703 #define XPS_MIN_MAP_ALLOC ((L1_CACHE_BYTES - sizeof(struct xps_map))    \
704     / sizeof(u16))
705
706 /*
707  * This structure holds all XPS maps for device.  Maps are indexed by CPU.
708  */
709 struct xps_dev_maps {
710         struct rcu_head rcu;
711         struct xps_map __rcu *cpu_map[0];
712 };
713 #define XPS_DEV_MAPS_SIZE (sizeof(struct xps_dev_maps) +                \
714     (nr_cpu_ids * sizeof(struct xps_map *)))
715 #endif /* CONFIG_XPS */
716
717 #define TC_MAX_QUEUE    16
718 #define TC_BITMASK      15
719 /* HW offloaded queuing disciplines txq count and offset maps */
720 struct netdev_tc_txq {
721         u16 count;
722         u16 offset;
723 };
724
725 #if defined(CONFIG_FCOE) || defined(CONFIG_FCOE_MODULE)
726 /*
727  * This structure is to hold information about the device
728  * configured to run FCoE protocol stack.
729  */
730 struct netdev_fcoe_hbainfo {
731         char    manufacturer[64];
732         char    serial_number[64];
733         char    hardware_version[64];
734         char    driver_version[64];
735         char    optionrom_version[64];
736         char    firmware_version[64];
737         char    model[256];
738         char    model_description[256];
739 };
740 #endif
741
742 #define MAX_PHYS_PORT_ID_LEN 32
743
744 /* This structure holds a unique identifier to identify the
745  * physical port used by a netdevice.
746  */
747 struct netdev_phys_port_id {
748         unsigned char id[MAX_PHYS_PORT_ID_LEN];
749         unsigned char id_len;
750 };
751
752 typedef u16 (*select_queue_fallback_t)(struct net_device *dev,
753                                        struct sk_buff *skb);
754
755 /*
756  * This structure defines the management hooks for network devices.
757  * The following hooks can be defined; unless noted otherwise, they are
758  * optional and can be filled with a null pointer.
759  *
760  * int (*ndo_init)(struct net_device *dev);
761  *     This function is called once when network device is registered.
762  *     The network device can use this to any late stage initializaton
763  *     or semantic validattion. It can fail with an error code which will
764  *     be propogated back to register_netdev
765  *
766  * void (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
767  *     This function is called when device is unregistered or when registration
768  *     fails. It is not called if init fails.
769  *
770  * int (*ndo_open)(struct net_device *dev);
771  *     This function is called when network device transistions to the up
772  *     state.
773  *
774  * int (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
775  *     This function is called when network device transistions to the down
776  *     state.
777  *
778  * netdev_tx_t (*ndo_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
779  *                               struct net_device *dev);
780  *      Called when a packet needs to be transmitted.
781  *      Must return NETDEV_TX_OK , NETDEV_TX_BUSY.
782  *        (can also return NETDEV_TX_LOCKED iff NETIF_F_LLTX)
783  *      Required can not be NULL.
784  *
785  * u16 (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
786  *                         void *accel_priv, select_queue_fallback_t fallback);
787  *      Called to decide which queue to when device supports multiple
788  *      transmit queues.
789  *
790  * void (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev, int flags);
791  *      This function is called to allow device receiver to make
792  *      changes to configuration when multicast or promiscious is enabled.
793  *
794  * void (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
795  *      This function is called device changes address list filtering.
796  *      If driver handles unicast address filtering, it should set
797  *      IFF_UNICAST_FLT to its priv_flags.
798  *
799  * int (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev, void *addr);
800  *      This function  is called when the Media Access Control address
801  *      needs to be changed. If this interface is not defined, the
802  *      mac address can not be changed.
803  *
804  * int (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
805  *      Test if Media Access Control address is valid for the device.
806  *
807  * int (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev, struct ifreq *ifr, int cmd);
808  *      Called when a user request an ioctl which can't be handled by
809  *      the generic interface code. If not defined ioctl's return
810  *      not supported error code.
811  *
812  * int (*ndo_set_config)(struct net_device *dev, struct ifmap *map);
813  *      Used to set network devices bus interface parameters. This interface
814  *      is retained for legacy reason, new devices should use the bus
815  *      interface (PCI) for low level management.
816  *
817  * int (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev, int new_mtu);
818  *      Called when a user wants to change the Maximum Transfer Unit
819  *      of a device. If not defined, any request to change MTU will
820  *      will return an error.
821  *
822  * void (*ndo_tx_timeout)(struct net_device *dev);
823  *      Callback uses when the transmitter has not made any progress
824  *      for dev->watchdog ticks.
825  *
826  * struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
827  *                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
828  * struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
829  *      Called when a user wants to get the network device usage
830  *      statistics. Drivers must do one of the following:
831  *      1. Define @ndo_get_stats64 to fill in a zero-initialised
832  *         rtnl_link_stats64 structure passed by the caller.
833  *      2. Define @ndo_get_stats to update a net_device_stats structure
834  *         (which should normally be dev->stats) and return a pointer to
835  *         it. The structure may be changed asynchronously only if each
836  *         field is written atomically.
837  *      3. Update dev->stats asynchronously and atomically, and define
838  *         neither operation.
839  *
840  * int (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev, __be16 proto, u16t vid);
841  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
842  *      VLAN id is registered.
843  *
844  * int (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev, unsigned short vid);
845  *      If device support VLAN filtering this function is called when a
846  *      VLAN id is unregistered.
847  *
848  * void (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
849  *
850  *      SR-IOV management functions.
851  * int (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev, int vf, u8* mac);
852  * int (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev, int vf, u16 vlan, u8 qos);
853  * int (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev, int vf, int rate);
854  * int (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev, int vf, bool setting);
855  * int (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
856  *                          int vf, struct ifla_vf_info *ivf);
857  * int (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev, int vf, int link_state);
858  * int (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev, int vf,
859  *                        struct nlattr *port[]);
860  * int (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev, int vf, struct sk_buff *skb);
861  * int (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc)
862  *      Called to setup 'tc' number of traffic classes in the net device. This
863  *      is always called from the stack with the rtnl lock held and netif tx
864  *      queues stopped. This allows the netdevice to perform queue management
865  *      safely.
866  *
867  *      Fiber Channel over Ethernet (FCoE) offload functions.
868  * int (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
869  *      Called when the FCoE protocol stack wants to start using LLD for FCoE
870  *      so the underlying device can perform whatever needed configuration or
871  *      initialization to support acceleration of FCoE traffic.
872  *
873  * int (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
874  *      Called when the FCoE protocol stack wants to stop using LLD for FCoE
875  *      so the underlying device can perform whatever needed clean-ups to
876  *      stop supporting acceleration of FCoE traffic.
877  *
878  * int (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev, u16 xid,
879  *                           struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
880  *      Called when the FCoE Initiator wants to initialize an I/O that
881  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
882  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
883  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
884  *
885  * int (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,  u16 xid);
886  *      Called when the FCoE Initiator/Target is done with the DDPed I/O as
887  *      indicated by the FC exchange id 'xid', so the underlying device can
888  *      clean up and reuse resources for later DDP requests.
889  *
890  * int (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev, u16 xid,
891  *                            struct scatterlist *sgl, unsigned int sgc);
892  *      Called when the FCoE Target wants to initialize an I/O that
893  *      is a possible candidate for Direct Data Placement (DDP). The LLD can
894  *      perform necessary setup and returns 1 to indicate the device is set up
895  *      successfully to perform DDP on this I/O, otherwise this returns 0.
896  *
897  * int (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
898  *                             struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
899  *      Called when the FCoE Protocol stack wants information on the underlying
900  *      device. This information is utilized by the FCoE protocol stack to
901  *      register attributes with Fiber Channel management service as per the
902  *      FC-GS Fabric Device Management Information(FDMI) specification.
903  *
904  * int (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev, u64 *wwn, int type);
905  *      Called when the underlying device wants to override default World Wide
906  *      Name (WWN) generation mechanism in FCoE protocol stack to pass its own
907  *      World Wide Port Name (WWPN) or World Wide Node Name (WWNN) to the FCoE
908  *      protocol stack to use.
909  *
910  *      RFS acceleration.
911  * int (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev, const struct sk_buff *skb,
912  *                          u16 rxq_index, u32 flow_id);
913  *      Set hardware filter for RFS.  rxq_index is the target queue index;
914  *      flow_id is a flow ID to be passed to rps_may_expire_flow() later.
915  *      Return the filter ID on success, or a negative error code.
916  *
917  *      Slave management functions (for bridge, bonding, etc).
918  * int (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
919  *      Called to make another netdev an underling.
920  *
921  * int (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev, struct net_device *slave_dev);
922  *      Called to release previously enslaved netdev.
923  *
924  *      Feature/offload setting functions.
925  * netdev_features_t (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
926  *              netdev_features_t features);
927  *      Adjusts the requested feature flags according to device-specific
928  *      constraints, and returns the resulting flags. Must not modify
929  *      the device state.
930  *
931  * int (*ndo_set_features)(struct net_device *dev, netdev_features_t features);
932  *      Called to update device configuration to new features. Passed
933  *      feature set might be less than what was returned by ndo_fix_features()).
934  *      Must return >0 or -errno if it changed dev->features itself.
935  *
936  * int (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
937  *                    struct net_device *dev,
938  *                    const unsigned char *addr, u16 flags)
939  *      Adds an FDB entry to dev for addr.
940  * int (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm, struct nlattr *tb[],
941  *                    struct net_device *dev,
942  *                    const unsigned char *addr)
943  *      Deletes the FDB entry from dev coresponding to addr.
944  * int (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb, struct netlink_callback *cb,
945  *                     struct net_device *dev, int idx)
946  *      Used to add FDB entries to dump requests. Implementers should add
947  *      entries to skb and update idx with the number of entries.
948  *
949  * int (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev, struct nlmsghdr *nlh)
950  * int (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb, u32 pid, u32 seq,
951  *                           struct net_device *dev, u32 filter_mask)
952  *
953  * int (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev, bool new_carrier);
954  *      Called to change device carrier. Soft-devices (like dummy, team, etc)
955  *      which do not represent real hardware may define this to allow their
956  *      userspace components to manage their virtual carrier state. Devices
957  *      that determine carrier state from physical hardware properties (eg
958  *      network cables) or protocol-dependent mechanisms (eg
959  *      USB_CDC_NOTIFY_NETWORK_CONNECTION) should NOT implement this function.
960  *
961  * int (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
962  *                             struct netdev_phys_port_id *ppid);
963  *      Called to get ID of physical port of this device. If driver does
964  *      not implement this, it is assumed that the hw is not able to have
965  *      multiple net devices on single physical port.
966  *
967  * void (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
968  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
969  *      Called by vxlan to notiy a driver about the UDP port and socket
970  *      address family that vxlan is listnening to. It is called only when
971  *      a new port starts listening. The operation is protected by the
972  *      vxlan_net->sock_lock.
973  *
974  * void (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
975  *                            sa_family_t sa_family, __be16 port);
976  *      Called by vxlan to notify the driver about a UDP port and socket
977  *      address family that vxlan is not listening to anymore. The operation
978  *      is protected by the vxlan_net->sock_lock.
979  *
980  * void* (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
981  *                               struct net_device *dev)
982  *      Called by upper layer devices to accelerate switching or other
983  *      station functionality into hardware. 'pdev is the lowerdev
984  *      to use for the offload and 'dev' is the net device that will
985  *      back the offload. Returns a pointer to the private structure
986  *      the upper layer will maintain.
987  * void (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev, void *priv)
988  *      Called by upper layer device to delete the station created
989  *      by 'ndo_dfwd_add_station'. 'pdev' is the net device backing
990  *      the station and priv is the structure returned by the add
991  *      operation.
992  * netdev_tx_t (*ndo_dfwd_start_xmit)(struct sk_buff *skb,
993  *                                    struct net_device *dev,
994  *                                    void *priv);
995  *      Callback to use for xmit over the accelerated station. This
996  *      is used in place of ndo_start_xmit on accelerated net
997  *      devices.
998  */
999 struct net_device_ops {
1000         int                     (*ndo_init)(struct net_device *dev);
1001         void                    (*ndo_uninit)(struct net_device *dev);
1002         int                     (*ndo_open)(struct net_device *dev);
1003         int                     (*ndo_stop)(struct net_device *dev);
1004         netdev_tx_t             (*ndo_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1005                                                    struct net_device *dev);
1006         u16                     (*ndo_select_queue)(struct net_device *dev,
1007                                                     struct sk_buff *skb,
1008                                                     void *accel_priv,
1009                                                     select_queue_fallback_t fallback);
1010         void                    (*ndo_change_rx_flags)(struct net_device *dev,
1011                                                        int flags);
1012         void                    (*ndo_set_rx_mode)(struct net_device *dev);
1013         int                     (*ndo_set_mac_address)(struct net_device *dev,
1014                                                        void *addr);
1015         int                     (*ndo_validate_addr)(struct net_device *dev);
1016         int                     (*ndo_do_ioctl)(struct net_device *dev,
1017                                                 struct ifreq *ifr, int cmd);
1018         int                     (*ndo_set_config)(struct net_device *dev,
1019                                                   struct ifmap *map);
1020         int                     (*ndo_change_mtu)(struct net_device *dev,
1021                                                   int new_mtu);
1022         int                     (*ndo_neigh_setup)(struct net_device *dev,
1023                                                    struct neigh_parms *);
1024         void                    (*ndo_tx_timeout) (struct net_device *dev);
1025
1026         struct rtnl_link_stats64* (*ndo_get_stats64)(struct net_device *dev,
1027                                                      struct rtnl_link_stats64 *storage);
1028         struct net_device_stats* (*ndo_get_stats)(struct net_device *dev);
1029
1030         int                     (*ndo_vlan_rx_add_vid)(struct net_device *dev,
1031                                                        __be16 proto, u16 vid);
1032         int                     (*ndo_vlan_rx_kill_vid)(struct net_device *dev,
1033                                                         __be16 proto, u16 vid);
1034 #ifdef CONFIG_NET_POLL_CONTROLLER
1035         void                    (*ndo_poll_controller)(struct net_device *dev);
1036         int                     (*ndo_netpoll_setup)(struct net_device *dev,
1037                                                      struct netpoll_info *info);
1038         void                    (*ndo_netpoll_cleanup)(struct net_device *dev);
1039 #endif
1040 #ifdef CONFIG_NET_RX_BUSY_POLL
1041         int                     (*ndo_busy_poll)(struct napi_struct *dev);
1042 #endif
1043         int                     (*ndo_set_vf_mac)(struct net_device *dev,
1044                                                   int queue, u8 *mac);
1045         int                     (*ndo_set_vf_vlan)(struct net_device *dev,
1046                                                    int queue, u16 vlan, u8 qos);
1047         int                     (*ndo_set_vf_tx_rate)(struct net_device *dev,
1048                                                       int vf, int rate);
1049         int                     (*ndo_set_vf_spoofchk)(struct net_device *dev,
1050                                                        int vf, bool setting);
1051         int                     (*ndo_get_vf_config)(struct net_device *dev,
1052                                                      int vf,
1053                                                      struct ifla_vf_info *ivf);
1054         int                     (*ndo_set_vf_link_state)(struct net_device *dev,
1055                                                          int vf, int link_state);
1056         int                     (*ndo_set_vf_port)(struct net_device *dev,
1057                                                    int vf,
1058                                                    struct nlattr *port[]);
1059         int                     (*ndo_get_vf_port)(struct net_device *dev,
1060                                                    int vf, struct sk_buff *skb);
1061         int                     (*ndo_setup_tc)(struct net_device *dev, u8 tc);
1062 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1063         int                     (*ndo_fcoe_enable)(struct net_device *dev);
1064         int                     (*ndo_fcoe_disable)(struct net_device *dev);
1065         int                     (*ndo_fcoe_ddp_setup)(struct net_device *dev,
1066                                                       u16 xid,
1067                                                       struct scatterlist *sgl,
1068                                                       unsigned int sgc);
1069         int                     (*ndo_fcoe_ddp_done)(struct net_device *dev,
1070                                                      u16 xid);
1071         int                     (*ndo_fcoe_ddp_target)(struct net_device *dev,
1072                                                        u16 xid,
1073                                                        struct scatterlist *sgl,
1074                                                        unsigned int sgc);
1075         int                     (*ndo_fcoe_get_hbainfo)(struct net_device *dev,
1076                                                         struct netdev_fcoe_hbainfo *hbainfo);
1077 #endif
1078
1079 #if IS_ENABLED(CONFIG_LIBFCOE)
1080 #define NETDEV_FCOE_WWNN 0
1081 #define NETDEV_FCOE_WWPN 1
1082         int                     (*ndo_fcoe_get_wwn)(struct net_device *dev,
1083                                                     u64 *wwn, int type);
1084 #endif
1085
1086 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1087         int                     (*ndo_rx_flow_steer)(struct net_device *dev,
1088                                                      const struct sk_buff *skb,
1089                                                      u16 rxq_index,
1090                                                      u32 flow_id);
1091 #endif
1092         int                     (*ndo_add_slave)(struct net_device *dev,
1093                                                  struct net_device *slave_dev);
1094         int                     (*ndo_del_slave)(struct net_device *dev,
1095                                                  struct net_device *slave_dev);
1096         netdev_features_t       (*ndo_fix_features)(struct net_device *dev,
1097                                                     netdev_features_t features);
1098         int                     (*ndo_set_features)(struct net_device *dev,
1099                                                     netdev_features_t features);
1100         int                     (*ndo_neigh_construct)(struct neighbour *n);
1101         void                    (*ndo_neigh_destroy)(struct neighbour *n);
1102
1103         int                     (*ndo_fdb_add)(struct ndmsg *ndm,
1104                                                struct nlattr *tb[],
1105                                                struct net_device *dev,
1106                                                const unsigned char *addr,
1107                                                u16 flags);
1108         int                     (*ndo_fdb_del)(struct ndmsg *ndm,
1109                                                struct nlattr *tb[],
1110                                                struct net_device *dev,
1111                                                const unsigned char *addr);
1112         int                     (*ndo_fdb_dump)(struct sk_buff *skb,
1113                                                 struct netlink_callback *cb,
1114                                                 struct net_device *dev,
1115                                                 int idx);
1116
1117         int                     (*ndo_bridge_setlink)(struct net_device *dev,
1118                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1119         int                     (*ndo_bridge_getlink)(struct sk_buff *skb,
1120                                                       u32 pid, u32 seq,
1121                                                       struct net_device *dev,
1122                                                       u32 filter_mask);
1123         int                     (*ndo_bridge_dellink)(struct net_device *dev,
1124                                                       struct nlmsghdr *nlh);
1125         int                     (*ndo_change_carrier)(struct net_device *dev,
1126                                                       bool new_carrier);
1127         int                     (*ndo_get_phys_port_id)(struct net_device *dev,
1128                                                         struct netdev_phys_port_id *ppid);
1129         void                    (*ndo_add_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1130                                                       sa_family_t sa_family,
1131                                                       __be16 port);
1132         void                    (*ndo_del_vxlan_port)(struct  net_device *dev,
1133                                                       sa_family_t sa_family,
1134                                                       __be16 port);
1135
1136         void*                   (*ndo_dfwd_add_station)(struct net_device *pdev,
1137                                                         struct net_device *dev);
1138         void                    (*ndo_dfwd_del_station)(struct net_device *pdev,
1139                                                         void *priv);
1140
1141         netdev_tx_t             (*ndo_dfwd_start_xmit) (struct sk_buff *skb,
1142                                                         struct net_device *dev,
1143                                                         void *priv);
1144         int                     (*ndo_get_lock_subclass)(struct net_device *dev);
1145 };
1146
1147 /**
1148  * enum net_device_priv_flags - &struct net_device priv_flags
1149  *
1150  * These are the &struct net_device, they are only set internally
1151  * by drivers and used in the kernel. These flags are invisible to
1152  * userspace, this means that the order of these flags can change
1153  * during any kernel release.
1154  *
1155  * You should have a pretty good reason to be extending these flags.
1156  *
1157  * @IFF_802_1Q_VLAN: 802.1Q VLAN device
1158  * @IFF_EBRIDGE: Ethernet bridging device
1159  * @IFF_SLAVE_INACTIVE: bonding slave not the curr. active
1160  * @IFF_MASTER_8023AD: bonding master, 802.3ad
1161  * @IFF_MASTER_ALB: bonding master, balance-alb
1162  * @IFF_BONDING: bonding master or slave
1163  * @IFF_SLAVE_NEEDARP: need ARPs for validation
1164  * @IFF_ISATAP: ISATAP interface (RFC4214)
1165  * @IFF_MASTER_ARPMON: bonding master, ARP mon in use
1166  * @IFF_WAN_HDLC: WAN HDLC device
1167  * @IFF_XMIT_DST_RELEASE: dev_hard_start_xmit() is allowed to
1168  *      release skb->dst
1169  * @IFF_DONT_BRIDGE: disallow bridging this ether dev
1170  * @IFF_DISABLE_NETPOLL: disable netpoll at run-time
1171  * @IFF_MACVLAN_PORT: device used as macvlan port
1172  * @IFF_BRIDGE_PORT: device used as bridge port
1173  * @IFF_OVS_DATAPATH: device used as Open vSwitch datapath port
1174  * @IFF_TX_SKB_SHARING: The interface supports sharing skbs on transmit
1175  * @IFF_UNICAST_FLT: Supports unicast filtering
1176  * @IFF_TEAM_PORT: device used as team port
1177  * @IFF_SUPP_NOFCS: device supports sending custom FCS
1178  * @IFF_LIVE_ADDR_CHANGE: device supports hardware address
1179  *      change when it's running
1180  * @IFF_MACVLAN: Macvlan device
1181  */
1182 enum netdev_priv_flags {
1183         IFF_802_1Q_VLAN                 = 1<<0,
1184         IFF_EBRIDGE                     = 1<<1,
1185         IFF_SLAVE_INACTIVE              = 1<<2,
1186         IFF_MASTER_8023AD               = 1<<3,
1187         IFF_MASTER_ALB                  = 1<<4,
1188         IFF_BONDING                     = 1<<5,
1189         IFF_SLAVE_NEEDARP               = 1<<6,
1190         IFF_ISATAP                      = 1<<7,
1191         IFF_MASTER_ARPMON               = 1<<8,
1192         IFF_WAN_HDLC                    = 1<<9,
1193         IFF_XMIT_DST_RELEASE            = 1<<10,
1194         IFF_DONT_BRIDGE                 = 1<<11,
1195         IFF_DISABLE_NETPOLL             = 1<<12,
1196         IFF_MACVLAN_PORT                = 1<<13,
1197         IFF_BRIDGE_PORT                 = 1<<14,
1198         IFF_OVS_DATAPATH                = 1<<15,
1199         IFF_TX_SKB_SHARING              = 1<<16,
1200         IFF_UNICAST_FLT                 = 1<<17,
1201         IFF_TEAM_PORT                   = 1<<18,
1202         IFF_SUPP_NOFCS                  = 1<<19,
1203         IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            = 1<<20,
1204         IFF_MACVLAN                     = 1<<21,
1205 };
1206
1207 #define IFF_802_1Q_VLAN                 IFF_802_1Q_VLAN
1208 #define IFF_EBRIDGE                     IFF_EBRIDGE
1209 #define IFF_SLAVE_INACTIVE              IFF_SLAVE_INACTIVE
1210 #define IFF_MASTER_8023AD               IFF_MASTER_8023AD
1211 #define IFF_MASTER_ALB                  IFF_MASTER_ALB
1212 #define IFF_BONDING                     IFF_BONDING
1213 #define IFF_SLAVE_NEEDARP               IFF_SLAVE_NEEDARP
1214 #define IFF_ISATAP                      IFF_ISATAP
1215 #define IFF_MASTER_ARPMON               IFF_MASTER_ARPMON
1216 #define IFF_WAN_HDLC                    IFF_WAN_HDLC
1217 #define IFF_XMIT_DST_RELEASE            IFF_XMIT_DST_RELEASE
1218 #define IFF_DONT_BRIDGE                 IFF_DONT_BRIDGE
1219 #define IFF_DISABLE_NETPOLL             IFF_DISABLE_NETPOLL
1220 #define IFF_MACVLAN_PORT                IFF_MACVLAN_PORT
1221 #define IFF_BRIDGE_PORT                 IFF_BRIDGE_PORT
1222 #define IFF_OVS_DATAPATH                IFF_OVS_DATAPATH
1223 #define IFF_TX_SKB_SHARING              IFF_TX_SKB_SHARING
1224 #define IFF_UNICAST_FLT                 IFF_UNICAST_FLT
1225 #define IFF_TEAM_PORT                   IFF_TEAM_PORT
1226 #define IFF_SUPP_NOFCS                  IFF_SUPP_NOFCS
1227 #define IFF_LIVE_ADDR_CHANGE            IFF_LIVE_ADDR_CHANGE
1228 #define IFF_MACVLAN                     IFF_MACVLAN
1229
1230 /*
1231  *      The DEVICE structure.
1232  *      Actually, this whole structure is a big mistake.  It mixes I/O
1233  *      data with strictly "high-level" data, and it has to know about
1234  *      almost every data structure used in the INET module.
1235  *
1236  *      FIXME: cleanup struct net_device such that network protocol info
1237  *      moves out.
1238  */
1239
1240 struct net_device {
1241
1242         /*
1243          * This is the first field of the "visible" part of this structure
1244          * (i.e. as seen by users in the "Space.c" file).  It is the name
1245          * of the interface.
1246          */
1247         char                    name[IFNAMSIZ];
1248
1249         /* device name hash chain, please keep it close to name[] */
1250         struct hlist_node       name_hlist;
1251
1252         /* snmp alias */
1253         char                    *ifalias;
1254
1255         /*
1256          *      I/O specific fields
1257          *      FIXME: Merge these and struct ifmap into one
1258          */
1259         unsigned long           mem_end;        /* shared mem end       */
1260         unsigned long           mem_start;      /* shared mem start     */
1261         unsigned long           base_addr;      /* device I/O address   */
1262         int                     irq;            /* device IRQ number    */
1263
1264         /*
1265          *      Some hardware also needs these fields, but they are not
1266          *      part of the usual set specified in Space.c.
1267          */
1268
1269         unsigned long           state;
1270
1271         struct list_head        dev_list;
1272         struct list_head        napi_list;
1273         struct list_head        unreg_list;
1274         struct list_head        close_list;
1275
1276         /* directly linked devices, like slaves for bonding */
1277         struct {
1278                 struct list_head upper;
1279                 struct list_head lower;
1280         } adj_list;
1281
1282         /* all linked devices, *including* neighbours */
1283         struct {
1284                 struct list_head upper;
1285                 struct list_head lower;
1286         } all_adj_list;
1287
1288
1289         /* currently active device features */
1290         netdev_features_t       features;
1291         /* user-changeable features */
1292         netdev_features_t       hw_features;
1293         /* user-requested features */
1294         netdev_features_t       wanted_features;
1295         /* mask of features inheritable by VLAN devices */
1296         netdev_features_t       vlan_features;
1297         /* mask of features inherited by encapsulating devices
1298          * This field indicates what encapsulation offloads
1299          * the hardware is capable of doing, and drivers will
1300          * need to set them appropriately.
1301          */
1302         netdev_features_t       hw_enc_features;
1303         /* mask of fetures inheritable by MPLS */
1304         netdev_features_t       mpls_features;
1305
1306         /* Interface index. Unique device identifier    */
1307         int                     ifindex;
1308         int                     iflink;
1309
1310         struct net_device_stats stats;
1311
1312         /* dropped packets by core network, Do not use this in drivers */
1313         atomic_long_t           rx_dropped;
1314         atomic_long_t           tx_dropped;
1315
1316         /* Stats to monitor carrier on<->off transitions */
1317         atomic_t                carrier_changes;
1318
1319 #ifdef CONFIG_WIRELESS_EXT
1320         /* List of functions to handle Wireless Extensions (instead of ioctl).
1321          * See <net/iw_handler.h> for details. Jean II */
1322         const struct iw_handler_def *   wireless_handlers;
1323         /* Instance data managed by the core of Wireless Extensions. */
1324         struct iw_public_data * wireless_data;
1325 #endif
1326         /* Management operations */
1327         const struct net_device_ops *netdev_ops;
1328         const struct ethtool_ops *ethtool_ops;
1329         const struct forwarding_accel_ops *fwd_ops;
1330
1331         /* Hardware header description */
1332         const struct header_ops *header_ops;
1333
1334         unsigned int            flags;  /* interface flags (a la BSD)   */
1335         unsigned int            priv_flags; /* Like 'flags' but invisible to userspace.
1336                                              * See if.h for definitions. */
1337         unsigned short          gflags;
1338         unsigned short          padded; /* How much padding added by alloc_netdev() */
1339
1340         unsigned char           operstate; /* RFC2863 operstate */
1341         unsigned char           link_mode; /* mapping policy to operstate */
1342
1343         unsigned char           if_port;        /* Selectable AUI, TP,..*/
1344         unsigned char           dma;            /* DMA channel          */
1345
1346         unsigned int            mtu;    /* interface MTU value          */
1347         unsigned short          type;   /* interface hardware type      */
1348         unsigned short          hard_header_len;        /* hardware hdr length  */
1349
1350         /* extra head- and tailroom the hardware may need, but not in all cases
1351          * can this be guaranteed, especially tailroom. Some cases also use
1352          * LL_MAX_HEADER instead to allocate the skb.
1353          */
1354         unsigned short          needed_headroom;
1355         unsigned short          needed_tailroom;
1356
1357         /* Interface address info. */
1358         unsigned char           perm_addr[MAX_ADDR_LEN]; /* permanent hw address */
1359         unsigned char           addr_assign_type; /* hw address assignment type */
1360         unsigned char           addr_len;       /* hardware address length      */
1361         unsigned short          neigh_priv_len;
1362         unsigned short          dev_id;         /* Used to differentiate devices
1363                                                  * that share the same link
1364                                                  * layer address
1365                                                  */
1366         unsigned short          dev_port;       /* Used to differentiate
1367                                                  * devices that share the same
1368                                                  * function
1369                                                  */
1370         spinlock_t              addr_list_lock;
1371         struct netdev_hw_addr_list      uc;     /* Unicast mac addresses */
1372         struct netdev_hw_addr_list      mc;     /* Multicast mac addresses */
1373         struct netdev_hw_addr_list      dev_addrs; /* list of device
1374                                                     * hw addresses
1375                                                     */
1376 #ifdef CONFIG_SYSFS
1377         struct kset             *queues_kset;
1378 #endif
1379
1380         bool                    uc_promisc;
1381         unsigned int            promiscuity;
1382         unsigned int            allmulti;
1383
1384
1385         /* Protocol specific pointers */
1386
1387 #if IS_ENABLED(CONFIG_VLAN_8021Q)
1388         struct vlan_info __rcu  *vlan_info;     /* VLAN info */
1389 #endif
1390 #if IS_ENABLED(CONFIG_NET_DSA)
1391         struct dsa_switch_tree  *dsa_ptr;       /* dsa specific data */
1392 #endif
1393 #if IS_ENABLED(CONFIG_TIPC)
1394         struct tipc_bearer __rcu *tipc_ptr;     /* TIPC specific data */
1395 #endif
1396         void                    *atalk_ptr;     /* AppleTalk link       */
1397         struct in_device __rcu  *ip_ptr;        /* IPv4 specific data   */
1398         struct dn_dev __rcu     *dn_ptr;        /* DECnet specific data */
1399         struct inet6_dev __rcu  *ip6_ptr;       /* IPv6 specific data */
1400         void                    *ax25_ptr;      /* AX.25 specific data */
1401         struct wireless_dev     *ieee80211_ptr; /* IEEE 802.11 specific data,
1402                                                    assign before registering */
1403
1404 /*
1405  * Cache lines mostly used on receive path (including eth_type_trans())
1406  */
1407         unsigned long           last_rx;        /* Time of last Rx */
1408
1409         /* Interface address info used in eth_type_trans() */
1410         unsigned char           *dev_addr;      /* hw address, (before bcast
1411                                                    because most packets are
1412                                                    unicast) */
1413
1414
1415 #ifdef CONFIG_SYSFS
1416         struct netdev_rx_queue  *_rx;
1417
1418         /* Number of RX queues allocated at register_netdev() time */
1419         unsigned int            num_rx_queues;
1420
1421         /* Number of RX queues currently active in device */
1422         unsigned int            real_num_rx_queues;
1423
1424 #endif
1425
1426         rx_handler_func_t __rcu *rx_handler;
1427         void __rcu              *rx_handler_data;
1428
1429         struct netdev_queue __rcu *ingress_queue;
1430         unsigned char           broadcast[MAX_ADDR_LEN];        /* hw bcast add */
1431
1432
1433 /*
1434  * Cache lines mostly used on transmit path
1435  */
1436         struct netdev_queue     *_tx ____cacheline_aligned_in_smp;
1437
1438         /* Number of TX queues allocated at alloc_netdev_mq() time  */
1439         unsigned int            num_tx_queues;
1440
1441         /* Number of TX queues currently active in device  */
1442         unsigned int            real_num_tx_queues;
1443
1444         /* root qdisc from userspace point of view */
1445         struct Qdisc            *qdisc;
1446
1447         unsigned long           tx_queue_len;   /* Max frames per queue allowed */
1448         spinlock_t              tx_global_lock;
1449
1450 #ifdef CONFIG_XPS
1451         struct xps_dev_maps __rcu *xps_maps;
1452 #endif
1453 #ifdef CONFIG_RFS_ACCEL
1454         /* CPU reverse-mapping for RX completion interrupts, indexed
1455          * by RX queue number.  Assigned by driver.  This must only be
1456          * set if the ndo_rx_flow_steer operation is defined. */
1457         struct cpu_rmap         *rx_cpu_rmap;
1458 #endif
1459
1460         /* These may be needed for future network-power-down code. */
1461
1462         /*
1463          * trans_start here is expensive for high speed devices on SMP,
1464          * please use netdev_queue->trans_start instead.
1465          */
1466         unsigned long           trans_start;    /* Time (in jiffies) of last Tx */
1467
1468         int                     watchdog_timeo; /* used by dev_watchdog() */
1469         struct timer_list       watchdog_timer;
1470
1471         /* Number of references to this device */
1472         int __percpu            *pcpu_refcnt;
1473
1474         /* delayed register/unregister */
1475         struct list_head        todo_list;
1476         /* device index hash chain */
1477         struct hlist_node       index_hlist;
1478
1479         struct list_head        link_watch_list;
1480
1481         /* register/unregister state machine */
1482         enum { NETREG_UNINITIALIZED=0,
1483                NETREG_REGISTERED,       /* completed register_netdevice */
1484                NETREG_UNREGISTERING,    /* called unregister_netdevice */
1485                NETREG_UNREGISTERED,     /* completed unregister todo */
1486                NETREG_RELEASED,         /* called free_netdev */
1487                NETREG_DUMMY,            /* dummy device for NAPI poll */
1488         } reg_state:8;
1489
1490         bool dismantle; /* device is going do be freed */
1491
1492         enum {
1493                 RTNL_LINK_INITIALIZED,
1494                 RTNL_LINK_INITIALIZING,
1495         } rtnl_link_state:16;
1496
1497         /* Called from unregister, can be used to call free_netdev */
1498         void (*destructor)(struct net_device *dev);
1499
1500 #ifdef CONFIG_NETPOLL
1501         struct netpoll_info __rcu       *npinfo;
1502 #endif
1503
1504 #ifdef CONFIG_NET_NS
1505         /* Network namespace this network device is inside */
1506         struct net              *nd_net;
1507 #endif
1508
1509         /* mid-layer private */
1510         union {
1511                 void                            *ml_priv;
1512                 struct pcpu_lstats __percpu     *lstats; /* loopback stats */
1513                 struct pcpu_sw_netstats __percpu        *tstats;
1514                 struct pcpu_dstats __percpu     *dstats; /* dummy stats */
1515                 struct pcpu_vstats __percpu     *vstats; /* veth stats */
1516         };
1517         /* GARP */
1518         struct garp_port __rcu  *garp_port;
1519         /* MRP */
1520         struct mrp_port __rcu   *mrp_port;
1521
1522         /* class/net/name entry */
1523         struct device           dev;
1524         /* space for optional device, statistics, and wireless sysfs groups */
1525         const struct attribute_group *sysfs_groups[4];
1526         /* space for optional per-rx queue attributes */
1527         const struct attribute_group *sysfs_rx_queue_group;
1528
1529         /* rtnetlink link ops */
1530         const struct rtnl_link_ops *rtnl_link_ops;
1531
1532         /* for setting kernel sock attribute on TCP connection setup */
1533 #define GSO_MAX_SIZE            65536
1534         unsigned int            gso_max_size;
1535 #define GSO_MAX_SEGS            65535
1536         u16                     gso_max_segs;
1537
1538 #ifdef CONFIG_DCB
1539         /* Data Center Bridging netlink ops */
1540         const struct dcbnl_rtnl_ops *dcbnl_ops;
1541 #endif
1542         u8 num_tc;
1543         struct netdev_tc_txq tc_to_txq[TC_MAX_QUEUE];
1544         u8 prio_tc_map[TC_BITMASK + 1];
1545
1546 #if IS_ENABLED(CONFIG_FCOE)
1547         /* max exchange id for FCoE LRO by ddp */
1548         unsigned int            fcoe_ddp_xid;
1549 #endif
1550 #if IS_ENABLED(CONFIG_CGROUP_NET_PRIO)
1551         struct netprio_map __rcu *priomap;
1552 #endif
1553         /* phy device may attach itself for hardware timestamping */
1554         struct phy_device *phydev;
1555
1556         struct lock_class_key *qdisc_tx_busylock;
1557
1558         /* group the device belongs to */
1559         int group;
1560
1561         struct pm_qos_request   pm_qos_req;
1562 };
1563 #define to_net_dev(d) container_of(d, struct net_device, dev)
1564
1565 #define NETDEV_ALIGN            32
1566
1567 static inline
1568 int netdev_get_prio_tc_map(const struct net_device *dev, u32 prio)
1569 {
1570         return dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK];
1571 }
1572
1573 static inline
1574 int netdev_set_prio_tc_map(struct net_device *dev, u8 prio, u8 tc)
1575 {
1576         if (tc >= dev->num_tc)
1577                 return -EINVAL;
1578
1579         dev->prio_tc_map[prio & TC_BITMASK] = tc & TC_BITMASK;
1580         return 0;
1581 }
1582
1583 static inline
1584 void netdev_reset_tc(struct net_device *dev)
1585 {
1586         dev->num_tc = 0;
1587         memset(dev->tc_to_txq, 0, sizeof(dev->tc_to_txq));
1588         memset(dev->prio_tc_map, 0, sizeof(dev->prio_tc_map));
1589 }
1590
1591 static inline
1592 int netdev_set_tc_queue(struct net_device *dev, u8 tc, u16 count, u16 offset)
1593 {
1594         if (tc >= dev->num_tc)
1595                 return -EINVAL;
1596
1597         dev->tc_to_txq[tc].count = count;
1598         dev->tc_to_txq[tc].offset = offset;
1599         return 0;
1600 }
1601
1602 static inline
1603 int netdev_set_num_tc(struct net_device *dev, u8 num_tc)
1604 {
1605         if (num_tc > TC_MAX_QUEUE)
1606                 return -EINVAL;
1607
1608         dev->num_tc = num_tc;
1609         return 0;
1610 }
1611
1612 static inline
1613 int netdev_get_num_tc(struct net_device *dev)
1614 {
1615         return dev->num_tc;
1616 }
1617
1618 static inline
1619 struct netdev_queue *netdev_get_tx_queue(const struct net_device *dev,
1620                                          unsigned int index)
1621 {
1622         return &dev->_tx[index];
1623 }
1624
1625 static inline void netdev_for_each_tx_queue(struct net_device *dev,
1626                                             void (*f)(struct net_device *,
1627                                                       struct netdev_queue *,
1628                                                       void *),
1629                                             void *arg)
1630 {
1631         unsigned int i;
1632
1633         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
1634                 f(dev, &dev->_tx[i], arg);
1635 }
1636
1637 struct netdev_queue *netdev_pick_tx(struct net_device *dev,
1638                                     struct sk_buff *skb,
1639                                     void *accel_priv);
1640
1641 /*
1642  * Net namespace inlines
1643  */
1644 static inline
1645 struct net *dev_net(const struct net_device *dev)
1646 {
1647         return read_pnet(&dev->nd_net);
1648 }
1649
1650 static inline
1651 void dev_net_set(struct net_device *dev, struct net *net)
1652 {
1653 #ifdef CONFIG_NET_NS
1654         release_net(dev->nd_net);
1655         dev->nd_net = hold_net(net);
1656 #endif
1657 }
1658
1659 static inline bool netdev_uses_dsa_tags(struct net_device *dev)
1660 {
1661 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_DSA
1662         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1663                 return dsa_uses_dsa_tags(dev->dsa_ptr);
1664 #endif
1665
1666         return 0;
1667 }
1668
1669 static inline bool netdev_uses_trailer_tags(struct net_device *dev)
1670 {
1671 #ifdef CONFIG_NET_DSA_TAG_TRAILER
1672         if (dev->dsa_ptr != NULL)
1673                 return dsa_uses_trailer_tags(dev->dsa_ptr);
1674 #endif
1675
1676         return 0;
1677 }
1678
1679 /**
1680  *      netdev_priv - access network device private data
1681  *      @dev: network device
1682  *
1683  * Get network device private data
1684  */
1685 static inline void *netdev_priv(const struct net_device *dev)
1686 {
1687         return (char *)dev + ALIGN(sizeof(struct net_device), NETDEV_ALIGN);
1688 }
1689
1690 /* Set the sysfs physical device reference for the network logical device
1691  * if set prior to registration will cause a symlink during initialization.
1692  */
1693 #define SET_NETDEV_DEV(net, pdev)       ((net)->dev.parent = (pdev))
1694
1695 /* Set the sysfs device type for the network logical device to allow
1696  * fine-grained identification of different network device types. For
1697  * example Ethernet, Wirelss LAN, Bluetooth, WiMAX etc.
1698  */
1699 #define SET_NETDEV_DEVTYPE(net, devtype)        ((net)->dev.type = (devtype))
1700
1701 /* Default NAPI poll() weight
1702  * Device drivers are strongly advised to not use bigger value
1703  */
1704 #define NAPI_POLL_WEIGHT 64
1705
1706 /**
1707  *      netif_napi_add - initialize a napi context
1708  *      @dev:  network device
1709  *      @napi: napi context
1710  *      @poll: polling function
1711  *      @weight: default weight
1712  *
1713  * netif_napi_add() must be used to initialize a napi context prior to calling
1714  * *any* of the other napi related functions.
1715  */
1716 void netif_napi_add(struct net_device *dev, struct napi_struct *napi,
1717                     int (*poll)(struct napi_struct *, int), int weight);
1718
1719 /**
1720  *  netif_napi_del - remove a napi context
1721  *  @napi: napi context
1722  *
1723  *  netif_napi_del() removes a napi context from the network device napi list
1724  */
1725 void netif_napi_del(struct napi_struct *napi);
1726
1727 struct napi_gro_cb {
1728         /* Virtual address of skb_shinfo(skb)->frags[0].page + offset. */
1729         void *frag0;
1730
1731         /* Length of frag0. */
1732         unsigned int frag0_len;
1733
1734         /* This indicates where we are processing relative to skb->data. */
1735         int data_offset;
1736
1737         /* This is non-zero if the packet cannot be merged with the new skb. */
1738         u16     flush;
1739
1740         /* Save the IP ID here and check when we get to the transport layer */
1741         u16     flush_id;
1742
1743         /* Number of segments aggregated. */
1744         u16     count;
1745
1746         /* This is non-zero if the packet may be of the same flow. */
1747         u8      same_flow;
1748
1749         /* Free the skb? */
1750         u8      free;
1751 #define NAPI_GRO_FREE             1
1752 #define NAPI_GRO_FREE_STOLEN_HEAD 2
1753
1754         /* jiffies when first packet was created/queued */
1755         unsigned long age;
1756
1757         /* Used in ipv6_gro_receive() */
1758         u16     proto;
1759
1760         /* Used in udp_gro_receive */
1761         u16     udp_mark;
1762
1763         /* used to support CHECKSUM_COMPLETE for tunneling protocols */
1764         __wsum  csum;
1765
1766         /* used in skb_gro_receive() slow path */
1767         struct sk_buff *last;
1768 };
1769
1770 #define NAPI_GRO_CB(skb) ((struct napi_gro_cb *)(skb)->cb)
1771
1772 struct packet_type {
1773         __be16                  type;   /* This is really htons(ether_type). */
1774         struct net_device       *dev;   /* NULL is wildcarded here           */
1775         int                     (*func) (struct sk_buff *,
1776                                          struct net_device *,
1777                                          struct packet_type *,
1778                                          struct net_device *);
1779         bool                    (*id_match)(struct packet_type *ptype,
1780                                             struct sock *sk);
1781         void                    *af_packet_priv;
1782         struct list_head        list;
1783 };
1784
1785 struct offload_callbacks {
1786         struct sk_buff          *(*gso_segment)(struct sk_buff *skb,
1787                                                 netdev_features_t features);
1788         int                     (*gso_send_check)(struct sk_buff *skb);
1789         struct sk_buff          **(*gro_receive)(struct sk_buff **head,
1790                                                struct sk_buff *skb);
1791         int                     (*gro_complete)(struct sk_buff *skb, int nhoff);
1792 };
1793
1794 struct packet_offload {
1795         __be16                   type;  /* This is really htons(ether_type). */
1796         struct offload_callbacks callbacks;
1797         struct list_head         list;
1798 };
1799
1800 struct udp_offload {
1801         __be16                   port;
1802         struct offload_callbacks callbacks;
1803 };
1804
1805 /* often modified stats are per cpu, other are shared (netdev->stats) */
1806 struct pcpu_sw_netstats {
1807         u64     rx_packets;
1808         u64     rx_bytes;
1809         u64     tx_packets;
1810         u64     tx_bytes;
1811         struct u64_stats_sync   syncp;
1812 };
1813
1814 #define netdev_alloc_pcpu_stats(type)                           \
1815 ({                                                              \
1816         typeof(type) __percpu *pcpu_stats = alloc_percpu(type); \
1817         if (pcpu_stats) {                                       \
1818                 int i;                                          \
1819                 for_each_possible_cpu(i) {                      \
1820                         typeof(type) *stat;                     \
1821                         stat = per_cpu_ptr(pcpu_stats, i);      \
1822                         u64_stats_init(&stat->syncp);           \
1823                 }                                               \
1824         }                                                       \
1825         pcpu_stats;                                             \
1826 })
1827
1828 #include <linux/notifier.h>
1829
1830 /* netdevice notifier chain. Please remember to update the rtnetlink
1831  * notification exclusion list in rtnetlink_event() when adding new
1832  * types.
1833  */
1834 #define NETDEV_UP       0x0001  /* For now you can't veto a device up/down */
1835 #define NETDEV_DOWN     0x0002
1836 #define NETDEV_REBOOT   0x0003  /* Tell a protocol stack a network interface
1837                                    detected a hardware crash and restarted
1838                                    - we can use this eg to kick tcp sessions
1839                                    once done */
1840 #define NETDEV_CHANGE   0x0004  /* Notify device state change */
1841 #define NETDEV_REGISTER 0x0005
1842 #define NETDEV_UNREGISTER       0x0006
1843 #define NETDEV_CHANGEMTU        0x0007 /* notify after mtu change happened */
1844 #define NETDEV_CHANGEADDR       0x0008
1845 #define NETDEV_GOING_DOWN       0x0009
1846 #define NETDEV_CHANGENAME       0x000A
1847 #define NETDEV_FEAT_CHANGE      0x000B
1848 #define NETDEV_BONDING_FAILOVER 0x000C
1849 #define NETDEV_PRE_UP           0x000D
1850 #define NETDEV_PRE_TYPE_CHANGE  0x000E
1851 #define NETDEV_POST_TYPE_CHANGE 0x000F
1852 #define NETDEV_POST_INIT        0x0010
1853 #define NETDEV_UNREGISTER_FINAL 0x0011
1854 #define NETDEV_RELEASE          0x0012
1855 #define NETDEV_NOTIFY_PEERS     0x0013
1856 #define NETDEV_JOIN             0x0014
1857 #define NETDEV_CHANGEUPPER      0x0015
1858 #define NETDEV_RESEND_IGMP      0x0016
1859 #define NETDEV_PRECHANGEMTU     0x0017 /* notify before mtu change happened */
1860
1861 int register_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1862 int unregister_netdevice_notifier(struct notifier_block *nb);
1863
1864 struct netdev_notifier_info {
1865         struct net_device *dev;
1866 };
1867
1868 struct netdev_notifier_change_info {
1869         struct netdev_notifier_info info; /* must be first */
1870         unsigned int flags_changed;
1871 };
1872
1873 static inline void netdev_notifier_info_init(struct netdev_notifier_info *info,
1874                                              struct net_device *dev)
1875 {
1876         info->dev = dev;
1877 }
1878
1879 static inline struct net_device *
1880 netdev_notifier_info_to_dev(const struct netdev_notifier_info *info)
1881 {
1882         return info->dev;
1883 }
1884
1885 int call_netdevice_notifiers(unsigned long val, struct net_device *dev);
1886
1887
1888 extern rwlock_t                         dev_base_lock;          /* Device list lock */
1889
1890 #define for_each_netdev(net, d)         \
1891                 list_for_each_entry(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1892 #define for_each_netdev_reverse(net, d) \
1893                 list_for_each_entry_reverse(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1894 #define for_each_netdev_rcu(net, d)             \
1895                 list_for_each_entry_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1896 #define for_each_netdev_safe(net, d, n) \
1897                 list_for_each_entry_safe(d, n, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1898 #define for_each_netdev_continue(net, d)                \
1899                 list_for_each_entry_continue(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1900 #define for_each_netdev_continue_rcu(net, d)            \
1901         list_for_each_entry_continue_rcu(d, &(net)->dev_base_head, dev_list)
1902 #define for_each_netdev_in_bond_rcu(bond, slave)        \
1903                 for_each_netdev_rcu(&init_net, slave)   \
1904                         if (netdev_master_upper_dev_get_rcu(slave) == bond)
1905 #define net_device_entry(lh)    list_entry(lh, struct net_device, dev_list)
1906
1907 static inline struct net_device *next_net_device(struct net_device *dev)
1908 {
1909         struct list_head *lh;
1910         struct net *net;
1911
1912         net = dev_net(dev);
1913         lh = dev->dev_list.next;
1914         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1915 }
1916
1917 static inline struct net_device *next_net_device_rcu(struct net_device *dev)
1918 {
1919         struct list_head *lh;
1920         struct net *net;
1921
1922         net = dev_net(dev);
1923         lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&dev->dev_list));
1924         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1925 }
1926
1927 static inline struct net_device *first_net_device(struct net *net)
1928 {
1929         return list_empty(&net->dev_base_head) ? NULL :
1930                 net_device_entry(net->dev_base_head.next);
1931 }
1932
1933 static inline struct net_device *first_net_device_rcu(struct net *net)
1934 {
1935         struct list_head *lh = rcu_dereference(list_next_rcu(&net->dev_base_head));
1936
1937         return lh == &net->dev_base_head ? NULL : net_device_entry(lh);
1938 }
1939
1940 int netdev_boot_setup_check(struct net_device *dev);
1941 unsigned long netdev_boot_base(const char *prefix, int unit);
1942 struct net_device *dev_getbyhwaddr_rcu(struct net *net, unsigned short type,
1943                                        const char *hwaddr);
1944 struct net_device *dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1945 struct net_device *__dev_getfirstbyhwtype(struct net *net, unsigned short type);
1946 void dev_add_pack(struct packet_type *pt);
1947 void dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1948 void __dev_remove_pack(struct packet_type *pt);
1949 void dev_add_offload(struct packet_offload *po);
1950 void dev_remove_offload(struct packet_offload *po);
1951
1952 struct net_device *dev_get_by_flags_rcu(struct net *net, unsigned short flags,
1953                                         unsigned short mask);
1954 struct net_device *dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1955 struct net_device *dev_get_by_name_rcu(struct net *net, const char *name);
1956 struct net_device *__dev_get_by_name(struct net *net, const char *name);
1957 int dev_alloc_name(struct net_device *dev, const char *name);
1958 int dev_open(struct net_device *dev);
1959 int dev_close(struct net_device *dev);
1960 void dev_disable_lro(struct net_device *dev);
1961 int dev_loopback_xmit(struct sk_buff *newskb);
1962 int dev_queue_xmit(struct sk_buff *skb);
1963 int dev_queue_xmit_accel(struct sk_buff *skb, void *accel_priv);
1964 int register_netdevice(struct net_device *dev);
1965 void unregister_netdevice_queue(struct net_device *dev, struct list_head *head);
1966 void unregister_netdevice_many(struct list_head *head);
1967 static inline void unregister_netdevice(struct net_device *dev)
1968 {
1969         unregister_netdevice_queue(dev, NULL);
1970 }
1971
1972 int netdev_refcnt_read(const struct net_device *dev);
1973 void free_netdev(struct net_device *dev);
1974 void netdev_freemem(struct net_device *dev);
1975 void synchronize_net(void);
1976 int init_dummy_netdev(struct net_device *dev);
1977
1978 struct net_device *dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1979 struct net_device *__dev_get_by_index(struct net *net, int ifindex);
1980 struct net_device *dev_get_by_index_rcu(struct net *net, int ifindex);
1981 int netdev_get_name(struct net *net, char *name, int ifindex);
1982 int dev_restart(struct net_device *dev);
1983 int skb_gro_receive(struct sk_buff **head, struct sk_buff *skb);
1984
1985 static inline unsigned int skb_gro_offset(const struct sk_buff *skb)
1986 {
1987         return NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1988 }
1989
1990 static inline unsigned int skb_gro_len(const struct sk_buff *skb)
1991 {
1992         return skb->len - NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset;
1993 }
1994
1995 static inline void skb_gro_pull(struct sk_buff *skb, unsigned int len)
1996 {
1997         NAPI_GRO_CB(skb)->data_offset += len;
1998 }
1999
2000 static inline void *skb_gro_header_fast(struct sk_buff *skb,
2001                                         unsigned int offset)
2002 {
2003         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 + offset;
2004 }
2005
2006 static inline int skb_gro_header_hard(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen)
2007 {
2008         return NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len < hlen;
2009 }
2010
2011 static inline void *skb_gro_header_slow(struct sk_buff *skb, unsigned int hlen,
2012                                         unsigned int offset)
2013 {
2014         if (!pskb_may_pull(skb, hlen))
2015                 return NULL;
2016
2017         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 = NULL;
2018         NAPI_GRO_CB(skb)->frag0_len = 0;
2019         return skb->data + offset;
2020 }
2021
2022 static inline void *skb_gro_network_header(struct sk_buff *skb)
2023 {
2024         return (NAPI_GRO_CB(skb)->frag0 ?: skb->data) +
2025                skb_network_offset(skb);
2026 }
2027
2028 static inline void skb_gro_postpull_rcsum(struct sk_buff *skb,
2029                                         const void *start, unsigned int len)
2030 {
2031         if (skb->ip_summed == CHECKSUM_COMPLETE)
2032                 NAPI_GRO_CB(skb)->csum = csum_sub(NAPI_GRO_CB(skb)->csum,
2033                                                   csum_partial(start, len, 0));
2034 }
2035
2036 static inline int dev_hard_header(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2037                                   unsigned short type,
2038                                   const void *daddr, const void *saddr,
2039                                   unsigned int len)
2040 {
2041         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->create)
2042                 return 0;
2043
2044         return dev->header_ops->create(skb, dev, type, daddr, saddr, len);
2045 }
2046
2047 static inline int dev_parse_header(const struct sk_buff *skb,
2048                                    unsigned char *haddr)
2049 {
2050         const struct net_device *dev = skb->dev;
2051
2052         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->parse)
2053                 return 0;
2054         return dev->header_ops->parse(skb, haddr);
2055 }
2056
2057 static inline int dev_rebuild_header(struct sk_buff *skb)
2058 {
2059         const struct net_device *dev = skb->dev;
2060
2061         if (!dev->header_ops || !dev->header_ops->rebuild)
2062                 return 0;
2063         return dev->header_ops->rebuild(skb);
2064 }
2065
2066 typedef int gifconf_func_t(struct net_device * dev, char __user * bufptr, int len);
2067 int register_gifconf(unsigned int family, gifconf_func_t *gifconf);
2068 static inline int unregister_gifconf(unsigned int family)
2069 {
2070         return register_gifconf(family, NULL);
2071 }
2072
2073 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2074 #define FLOW_LIMIT_HISTORY      (1 << 7)  /* must be ^2 and !overflow buckets */
2075 struct sd_flow_limit {
2076         u64                     count;
2077         unsigned int            num_buckets;
2078         unsigned int            history_head;
2079         u16                     history[FLOW_LIMIT_HISTORY];
2080         u8                      buckets[];
2081 };
2082
2083 extern int netdev_flow_limit_table_len;
2084 #endif /* CONFIG_NET_FLOW_LIMIT */
2085
2086 /*
2087  * Incoming packets are placed on per-cpu queues
2088  */
2089 struct softnet_data {
2090         struct Qdisc            *output_queue;
2091         struct Qdisc            **output_queue_tailp;
2092         struct list_head        poll_list;
2093         struct sk_buff          *completion_queue;
2094         struct sk_buff_head     process_queue;
2095
2096         /* stats */
2097         unsigned int            processed;
2098         unsigned int            time_squeeze;
2099         unsigned int            cpu_collision;
2100         unsigned int            received_rps;
2101
2102 #ifdef CONFIG_RPS
2103         struct softnet_data     *rps_ipi_list;
2104
2105         /* Elements below can be accessed between CPUs for RPS */
2106         struct call_single_data csd ____cacheline_aligned_in_smp;
2107         struct softnet_data     *rps_ipi_next;
2108         unsigned int            cpu;
2109         unsigned int            input_queue_head;
2110         unsigned int            input_queue_tail;
2111 #endif
2112         unsigned int            dropped;
2113         struct sk_buff_head     input_pkt_queue;
2114         struct napi_struct      backlog;
2115
2116 #ifdef CONFIG_NET_FLOW_LIMIT
2117         struct sd_flow_limit __rcu *flow_limit;
2118 #endif
2119 };
2120
2121 static inline void input_queue_head_incr(struct softnet_data *sd)
2122 {
2123 #ifdef CONFIG_RPS
2124         sd->input_queue_head++;
2125 #endif
2126 }
2127
2128 static inline void input_queue_tail_incr_save(struct softnet_data *sd,
2129                                               unsigned int *qtail)
2130 {
2131 #ifdef CONFIG_RPS
2132         *qtail = ++sd->input_queue_tail;
2133 #endif
2134 }
2135
2136 DECLARE_PER_CPU_ALIGNED(struct softnet_data, softnet_data);
2137
2138 void __netif_schedule(struct Qdisc *q);
2139
2140 static inline void netif_schedule_queue(struct netdev_queue *txq)
2141 {
2142         if (!(txq->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF))
2143                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2144 }
2145
2146 static inline void netif_tx_schedule_all(struct net_device *dev)
2147 {
2148         unsigned int i;
2149
2150         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++)
2151                 netif_schedule_queue(netdev_get_tx_queue(dev, i));
2152 }
2153
2154 static inline void netif_tx_start_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2155 {
2156         clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2157 }
2158
2159 /**
2160  *      netif_start_queue - allow transmit
2161  *      @dev: network device
2162  *
2163  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2164  */
2165 static inline void netif_start_queue(struct net_device *dev)
2166 {
2167         netif_tx_start_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2168 }
2169
2170 static inline void netif_tx_start_all_queues(struct net_device *dev)
2171 {
2172         unsigned int i;
2173
2174         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2175                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2176                 netif_tx_start_queue(txq);
2177         }
2178 }
2179
2180 static inline void netif_tx_wake_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2181 {
2182         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state))
2183                 __netif_schedule(dev_queue->qdisc);
2184 }
2185
2186 /**
2187  *      netif_wake_queue - restart transmit
2188  *      @dev: network device
2189  *
2190  *      Allow upper layers to call the device hard_start_xmit routine.
2191  *      Used for flow control when transmit resources are available.
2192  */
2193 static inline void netif_wake_queue(struct net_device *dev)
2194 {
2195         netif_tx_wake_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2196 }
2197
2198 static inline void netif_tx_wake_all_queues(struct net_device *dev)
2199 {
2200         unsigned int i;
2201
2202         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2203                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2204                 netif_tx_wake_queue(txq);
2205         }
2206 }
2207
2208 static inline void netif_tx_stop_queue(struct netdev_queue *dev_queue)
2209 {
2210         if (WARN_ON(!dev_queue)) {
2211                 pr_info("netif_stop_queue() cannot be called before register_netdev()\n");
2212                 return;
2213         }
2214         set_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2215 }
2216
2217 /**
2218  *      netif_stop_queue - stop transmitted packets
2219  *      @dev: network device
2220  *
2221  *      Stop upper layers calling the device hard_start_xmit routine.
2222  *      Used for flow control when transmit resources are unavailable.
2223  */
2224 static inline void netif_stop_queue(struct net_device *dev)
2225 {
2226         netif_tx_stop_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2227 }
2228
2229 static inline void netif_tx_stop_all_queues(struct net_device *dev)
2230 {
2231         unsigned int i;
2232
2233         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2234                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2235                 netif_tx_stop_queue(txq);
2236         }
2237 }
2238
2239 static inline bool netif_tx_queue_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2240 {
2241         return test_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &dev_queue->state);
2242 }
2243
2244 /**
2245  *      netif_queue_stopped - test if transmit queue is flowblocked
2246  *      @dev: network device
2247  *
2248  *      Test if transmit queue on device is currently unable to send.
2249  */
2250 static inline bool netif_queue_stopped(const struct net_device *dev)
2251 {
2252         return netif_tx_queue_stopped(netdev_get_tx_queue(dev, 0));
2253 }
2254
2255 static inline bool netif_xmit_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2256 {
2257         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF;
2258 }
2259
2260 static inline bool
2261 netif_xmit_frozen_or_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2262 {
2263         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_ANY_XOFF_OR_FROZEN;
2264 }
2265
2266 static inline bool
2267 netif_xmit_frozen_or_drv_stopped(const struct netdev_queue *dev_queue)
2268 {
2269         return dev_queue->state & QUEUE_STATE_DRV_XOFF_OR_FROZEN;
2270 }
2271
2272 static inline void netdev_tx_sent_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2273                                         unsigned int bytes)
2274 {
2275 #ifdef CONFIG_BQL
2276         dql_queued(&dev_queue->dql, bytes);
2277
2278         if (likely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2279                 return;
2280
2281         set_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2282
2283         /*
2284          * The XOFF flag must be set before checking the dql_avail below,
2285          * because in netdev_tx_completed_queue we update the dql_completed
2286          * before checking the XOFF flag.
2287          */
2288         smp_mb();
2289
2290         /* check again in case another CPU has just made room avail */
2291         if (unlikely(dql_avail(&dev_queue->dql) >= 0))
2292                 clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state);
2293 #endif
2294 }
2295
2296 /**
2297  *      netdev_sent_queue - report the number of bytes queued to hardware
2298  *      @dev: network device
2299  *      @bytes: number of bytes queued to the hardware device queue
2300  *
2301  *      Report the number of bytes queued for sending/completion to the network
2302  *      device hardware queue. @bytes should be a good approximation and should
2303  *      exactly match netdev_completed_queue() @bytes
2304  */
2305 static inline void netdev_sent_queue(struct net_device *dev, unsigned int bytes)
2306 {
2307         netdev_tx_sent_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), bytes);
2308 }
2309
2310 static inline void netdev_tx_completed_queue(struct netdev_queue *dev_queue,
2311                                              unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2312 {
2313 #ifdef CONFIG_BQL
2314         if (unlikely(!bytes))
2315                 return;
2316
2317         dql_completed(&dev_queue->dql, bytes);
2318
2319         /*
2320          * Without the memory barrier there is a small possiblity that
2321          * netdev_tx_sent_queue will miss the update and cause the queue to
2322          * be stopped forever
2323          */
2324         smp_mb();
2325
2326         if (dql_avail(&dev_queue->dql) < 0)
2327                 return;
2328
2329         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &dev_queue->state))
2330                 netif_schedule_queue(dev_queue);
2331 #endif
2332 }
2333
2334 /**
2335  *      netdev_completed_queue - report bytes and packets completed by device
2336  *      @dev: network device
2337  *      @pkts: actual number of packets sent over the medium
2338  *      @bytes: actual number of bytes sent over the medium
2339  *
2340  *      Report the number of bytes and packets transmitted by the network device
2341  *      hardware queue over the physical medium, @bytes must exactly match the
2342  *      @bytes amount passed to netdev_sent_queue()
2343  */
2344 static inline void netdev_completed_queue(struct net_device *dev,
2345                                           unsigned int pkts, unsigned int bytes)
2346 {
2347         netdev_tx_completed_queue(netdev_get_tx_queue(dev, 0), pkts, bytes);
2348 }
2349
2350 static inline void netdev_tx_reset_queue(struct netdev_queue *q)
2351 {
2352 #ifdef CONFIG_BQL
2353         clear_bit(__QUEUE_STATE_STACK_XOFF, &q->state);
2354         dql_reset(&q->dql);
2355 #endif
2356 }
2357
2358 /**
2359  *      netdev_reset_queue - reset the packets and bytes count of a network device
2360  *      @dev_queue: network device
2361  *
2362  *      Reset the bytes and packet count of a network device and clear the
2363  *      software flow control OFF bit for this network device
2364  */
2365 static inline void netdev_reset_queue(struct net_device *dev_queue)
2366 {
2367         netdev_tx_reset_queue(netdev_get_tx_queue(dev_queue, 0));
2368 }
2369
2370 /**
2371  *      netdev_cap_txqueue - check if selected tx queue exceeds device queues
2372  *      @dev: network device
2373  *      @queue_index: given tx queue index
2374  *
2375  *      Returns 0 if given tx queue index >= number of device tx queues,
2376  *      otherwise returns the originally passed tx queue index.
2377  */
2378 static inline u16 netdev_cap_txqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2379 {
2380         if (unlikely(queue_index >= dev->real_num_tx_queues)) {
2381                 net_warn_ratelimited("%s selects TX queue %d, but real number of TX queues is %d\n",
2382                                      dev->name, queue_index,
2383                                      dev->real_num_tx_queues);
2384                 return 0;
2385         }
2386
2387         return queue_index;
2388 }
2389
2390 /**
2391  *      netif_running - test if up
2392  *      @dev: network device
2393  *
2394  *      Test if the device has been brought up.
2395  */
2396 static inline bool netif_running(const struct net_device *dev)
2397 {
2398         return test_bit(__LINK_STATE_START, &dev->state);
2399 }
2400
2401 /*
2402  * Routines to manage the subqueues on a device.  We only need start
2403  * stop, and a check if it's stopped.  All other device management is
2404  * done at the overall netdevice level.
2405  * Also test the device if we're multiqueue.
2406  */
2407
2408 /**
2409  *      netif_start_subqueue - allow sending packets on subqueue
2410  *      @dev: network device
2411  *      @queue_index: sub queue index
2412  *
2413  * Start individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2414  */
2415 static inline void netif_start_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2416 {
2417         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2418
2419         netif_tx_start_queue(txq);
2420 }
2421
2422 /**
2423  *      netif_stop_subqueue - stop sending packets on subqueue
2424  *      @dev: network device
2425  *      @queue_index: sub queue index
2426  *
2427  * Stop individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2428  */
2429 static inline void netif_stop_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2430 {
2431         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2432         netif_tx_stop_queue(txq);
2433 }
2434
2435 /**
2436  *      netif_subqueue_stopped - test status of subqueue
2437  *      @dev: network device
2438  *      @queue_index: sub queue index
2439  *
2440  * Check individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2441  */
2442 static inline bool __netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2443                                             u16 queue_index)
2444 {
2445         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2446
2447         return netif_tx_queue_stopped(txq);
2448 }
2449
2450 static inline bool netif_subqueue_stopped(const struct net_device *dev,
2451                                           struct sk_buff *skb)
2452 {
2453         return __netif_subqueue_stopped(dev, skb_get_queue_mapping(skb));
2454 }
2455
2456 /**
2457  *      netif_wake_subqueue - allow sending packets on subqueue
2458  *      @dev: network device
2459  *      @queue_index: sub queue index
2460  *
2461  * Resume individual transmit queue of a device with multiple transmit queues.
2462  */
2463 static inline void netif_wake_subqueue(struct net_device *dev, u16 queue_index)
2464 {
2465         struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, queue_index);
2466         if (test_and_clear_bit(__QUEUE_STATE_DRV_XOFF, &txq->state))
2467                 __netif_schedule(txq->qdisc);
2468 }
2469
2470 #ifdef CONFIG_XPS
2471 int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev, const struct cpumask *mask,
2472                         u16 index);
2473 #else
2474 static inline int netif_set_xps_queue(struct net_device *dev,
2475                                       const struct cpumask *mask,
2476                                       u16 index)
2477 {
2478         return 0;
2479 }
2480 #endif
2481
2482 /*
2483  * Returns a Tx hash for the given packet when dev->real_num_tx_queues is used
2484  * as a distribution range limit for the returned value.
2485  */
2486 static inline u16 skb_tx_hash(const struct net_device *dev,
2487                               const struct sk_buff *skb)
2488 {
2489         return __skb_tx_hash(dev, skb, dev->real_num_tx_queues);
2490 }
2491
2492 /**
2493  *      netif_is_multiqueue - test if device has multiple transmit queues
2494  *      @dev: network device
2495  *
2496  * Check if device has multiple transmit queues
2497  */
2498 static inline bool netif_is_multiqueue(const struct net_device *dev)
2499 {
2500         return dev->num_tx_queues > 1;
2501 }
2502
2503 int netif_set_real_num_tx_queues(struct net_device *dev, unsigned int txq);
2504
2505 #ifdef CONFIG_SYSFS
2506 int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev, unsigned int rxq);
2507 #else
2508 static inline int netif_set_real_num_rx_queues(struct net_device *dev,
2509                                                 unsigned int rxq)
2510 {
2511         return 0;
2512 }
2513 #endif
2514
2515 static inline int netif_copy_real_num_queues(struct net_device *to_dev,
2516                                              const struct net_device *from_dev)
2517 {
2518         int err;
2519
2520         err = netif_set_real_num_tx_queues(to_dev,
2521                                            from_dev->real_num_tx_queues);
2522         if (err)
2523                 return err;
2524 #ifdef CONFIG_SYSFS
2525         return netif_set_real_num_rx_queues(to_dev,
2526                                             from_dev->real_num_rx_queues);
2527 #else
2528         return 0;
2529 #endif
2530 }
2531
2532 #ifdef CONFIG_SYSFS
2533 static inline unsigned int get_netdev_rx_queue_index(
2534                 struct netdev_rx_queue *queue)
2535 {
2536         struct net_device *dev = queue->dev;
2537         int index = queue - dev->_rx;
2538
2539         BUG_ON(index >= dev->num_rx_queues);
2540         return index;
2541 }
2542 #endif
2543
2544 #define DEFAULT_MAX_NUM_RSS_QUEUES      (8)
2545 int netif_get_num_default_rss_queues(void);
2546
2547 enum skb_free_reason {
2548         SKB_REASON_CONSUMED,
2549         SKB_REASON_DROPPED,
2550 };
2551
2552 void __dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2553 void __dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb, enum skb_free_reason reason);
2554
2555 /*
2556  * It is not allowed to call kfree_skb() or consume_skb() from hardware
2557  * interrupt context or with hardware interrupts being disabled.
2558  * (in_irq() || irqs_disabled())
2559  *
2560  * We provide four helpers that can be used in following contexts :
2561  *
2562  * dev_kfree_skb_irq(skb) when caller drops a packet from irq context,
2563  *  replacing kfree_skb(skb)
2564  *
2565  * dev_consume_skb_irq(skb) when caller consumes a packet from irq context.
2566  *  Typically used in place of consume_skb(skb) in TX completion path
2567  *
2568  * dev_kfree_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2569  *  replacing kfree_skb(skb)
2570  *
2571  * dev_consume_skb_any(skb) when caller doesn't know its current irq context,
2572  *  and consumed a packet. Used in place of consume_skb(skb)
2573  */
2574 static inline void dev_kfree_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2575 {
2576         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2577 }
2578
2579 static inline void dev_consume_skb_irq(struct sk_buff *skb)
2580 {
2581         __dev_kfree_skb_irq(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2582 }
2583
2584 static inline void dev_kfree_skb_any(struct sk_buff *skb)
2585 {
2586         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_DROPPED);
2587 }
2588
2589 static inline void dev_consume_skb_any(struct sk_buff *skb)
2590 {
2591         __dev_kfree_skb_any(skb, SKB_REASON_CONSUMED);
2592 }
2593
2594 int netif_rx(struct sk_buff *skb);
2595 int netif_rx_ni(struct sk_buff *skb);
2596 int netif_receive_skb(struct sk_buff *skb);
2597 gro_result_t napi_gro_receive(struct napi_struct *napi, struct sk_buff *skb);
2598 void napi_gro_flush(struct napi_struct *napi, bool flush_old);
2599 struct sk_buff *napi_get_frags(struct napi_struct *napi);
2600 gro_result_t napi_gro_frags(struct napi_struct *napi);
2601 struct packet_offload *gro_find_receive_by_type(__be16 type);
2602 struct packet_offload *gro_find_complete_by_type(__be16 type);
2603
2604 static inline void napi_free_frags(struct napi_struct *napi)
2605 {
2606         kfree_skb(napi->skb);
2607         napi->skb = NULL;
2608 }
2609
2610 int netdev_rx_handler_register(struct net_device *dev,
2611                                rx_handler_func_t *rx_handler,
2612                                void *rx_handler_data);
2613 void netdev_rx_handler_unregister(struct net_device *dev);
2614
2615 bool dev_valid_name(const char *name);
2616 int dev_ioctl(struct net *net, unsigned int cmd, void __user *);
2617 int dev_ethtool(struct net *net, struct ifreq *);
2618 unsigned int dev_get_flags(const struct net_device *);
2619 int __dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int flags);
2620 int dev_change_flags(struct net_device *, unsigned int);
2621 void __dev_notify_flags(struct net_device *, unsigned int old_flags,
2622                         unsigned int gchanges);
2623 int dev_change_name(struct net_device *, const char *);
2624 int dev_set_alias(struct net_device *, const char *, size_t);
2625 int dev_change_net_namespace(struct net_device *, struct net *, const char *);
2626 int dev_set_mtu(struct net_device *, int);
2627 void dev_set_group(struct net_device *, int);
2628 int dev_set_mac_address(struct net_device *, struct sockaddr *);
2629 int dev_change_carrier(struct net_device *, bool new_carrier);
2630 int dev_get_phys_port_id(struct net_device *dev,
2631                          struct netdev_phys_port_id *ppid);
2632 int dev_hard_start_xmit(struct sk_buff *skb, struct net_device *dev,
2633                         struct netdev_queue *txq);
2634 int __dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2635 int dev_forward_skb(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2636 bool is_skb_forwardable(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb);
2637
2638 extern int              netdev_budget;
2639
2640 /* Called by rtnetlink.c:rtnl_unlock() */
2641 void netdev_run_todo(void);
2642
2643 /**
2644  *      dev_put - release reference to device
2645  *      @dev: network device
2646  *
2647  * Release reference to device to allow it to be freed.
2648  */
2649 static inline void dev_put(struct net_device *dev)
2650 {
2651         this_cpu_dec(*dev->pcpu_refcnt);
2652 }
2653
2654 /**
2655  *      dev_hold - get reference to device
2656  *      @dev: network device
2657  *
2658  * Hold reference to device to keep it from being freed.
2659  */
2660 static inline void dev_hold(struct net_device *dev)
2661 {
2662         this_cpu_inc(*dev->pcpu_refcnt);
2663 }
2664
2665 /* Carrier loss detection, dial on demand. The functions netif_carrier_on
2666  * and _off may be called from IRQ context, but it is caller
2667  * who is responsible for serialization of these calls.
2668  *
2669  * The name carrier is inappropriate, these functions should really be
2670  * called netif_lowerlayer_*() because they represent the state of any
2671  * kind of lower layer not just hardware media.
2672  */
2673
2674 void linkwatch_init_dev(struct net_device *dev);
2675 void linkwatch_fire_event(struct net_device *dev);
2676 void linkwatch_forget_dev(struct net_device *dev);
2677
2678 /**
2679  *      netif_carrier_ok - test if carrier present
2680  *      @dev: network device
2681  *
2682  * Check if carrier is present on device
2683  */
2684 static inline bool netif_carrier_ok(const struct net_device *dev)
2685 {
2686         return !test_bit(__LINK_STATE_NOCARRIER, &dev->state);
2687 }
2688
2689 unsigned long dev_trans_start(struct net_device *dev);
2690
2691 void __netdev_watchdog_up(struct net_device *dev);
2692
2693 void netif_carrier_on(struct net_device *dev);
2694
2695 void netif_carrier_off(struct net_device *dev);
2696
2697 /**
2698  *      netif_dormant_on - mark device as dormant.
2699  *      @dev: network device
2700  *
2701  * Mark device as dormant (as per RFC2863).
2702  *
2703  * The dormant state indicates that the relevant interface is not
2704  * actually in a condition to pass packets (i.e., it is not 'up') but is
2705  * in a "pending" state, waiting for some external event.  For "on-
2706  * demand" interfaces, this new state identifies the situation where the
2707  * interface is waiting for events to place it in the up state.
2708  *
2709  */
2710 static inline void netif_dormant_on(struct net_device *dev)
2711 {
2712         if (!test_and_set_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2713                 linkwatch_fire_event(dev);
2714 }
2715
2716 /**
2717  *      netif_dormant_off - set device as not dormant.
2718  *      @dev: network device
2719  *
2720  * Device is not in dormant state.
2721  */
2722 static inline void netif_dormant_off(struct net_device *dev)
2723 {
2724         if (test_and_clear_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state))
2725                 linkwatch_fire_event(dev);
2726 }
2727
2728 /**
2729  *      netif_dormant - test if carrier present
2730  *      @dev: network device
2731  *
2732  * Check if carrier is present on device
2733  */
2734 static inline bool netif_dormant(const struct net_device *dev)
2735 {
2736         return test_bit(__LINK_STATE_DORMANT, &dev->state);
2737 }
2738
2739
2740 /**
2741  *      netif_oper_up - test if device is operational
2742  *      @dev: network device
2743  *
2744  * Check if carrier is operational
2745  */
2746 static inline bool netif_oper_up(const struct net_device *dev)
2747 {
2748         return (dev->operstate == IF_OPER_UP ||
2749                 dev->operstate == IF_OPER_UNKNOWN /* backward compat */);
2750 }
2751
2752 /**
2753  *      netif_device_present - is device available or removed
2754  *      @dev: network device
2755  *
2756  * Check if device has not been removed from system.
2757  */
2758 static inline bool netif_device_present(struct net_device *dev)
2759 {
2760         return test_bit(__LINK_STATE_PRESENT, &dev->state);
2761 }
2762
2763 void netif_device_detach(struct net_device *dev);
2764
2765 void netif_device_attach(struct net_device *dev);
2766
2767 /*
2768  * Network interface message level settings
2769  */
2770
2771 enum {
2772         NETIF_MSG_DRV           = 0x0001,
2773         NETIF_MSG_PROBE         = 0x0002,
2774         NETIF_MSG_LINK          = 0x0004,
2775         NETIF_MSG_TIMER         = 0x0008,
2776         NETIF_MSG_IFDOWN        = 0x0010,
2777         NETIF_MSG_IFUP          = 0x0020,
2778         NETIF_MSG_RX_ERR        = 0x0040,
2779         NETIF_MSG_TX_ERR        = 0x0080,
2780         NETIF_MSG_TX_QUEUED     = 0x0100,
2781         NETIF_MSG_INTR          = 0x0200,
2782         NETIF_MSG_TX_DONE       = 0x0400,
2783         NETIF_MSG_RX_STATUS     = 0x0800,
2784         NETIF_MSG_PKTDATA       = 0x1000,
2785         NETIF_MSG_HW            = 0x2000,
2786         NETIF_MSG_WOL           = 0x4000,
2787 };
2788
2789 #define netif_msg_drv(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_DRV)
2790 #define netif_msg_probe(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PROBE)
2791 #define netif_msg_link(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_LINK)
2792 #define netif_msg_timer(p)      ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TIMER)
2793 #define netif_msg_ifdown(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFDOWN)
2794 #define netif_msg_ifup(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_IFUP)
2795 #define netif_msg_rx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_ERR)
2796 #define netif_msg_tx_err(p)     ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_ERR)
2797 #define netif_msg_tx_queued(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_QUEUED)
2798 #define netif_msg_intr(p)       ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_INTR)
2799 #define netif_msg_tx_done(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_TX_DONE)
2800 #define netif_msg_rx_status(p)  ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_RX_STATUS)
2801 #define netif_msg_pktdata(p)    ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_PKTDATA)
2802 #define netif_msg_hw(p)         ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_HW)
2803 #define netif_msg_wol(p)        ((p)->msg_enable & NETIF_MSG_WOL)
2804
2805 static inline u32 netif_msg_init(int debug_value, int default_msg_enable_bits)
2806 {
2807         /* use default */
2808         if (debug_value < 0 || debug_value >= (sizeof(u32) * 8))
2809                 return default_msg_enable_bits;
2810         if (debug_value == 0)   /* no output */
2811                 return 0;
2812         /* set low N bits */
2813         return (1 << debug_value) - 1;
2814 }
2815
2816 static inline void __netif_tx_lock(struct netdev_queue *txq, int cpu)
2817 {
2818         spin_lock(&txq->_xmit_lock);
2819         txq->xmit_lock_owner = cpu;
2820 }
2821
2822 static inline void __netif_tx_lock_bh(struct netdev_queue *txq)
2823 {
2824         spin_lock_bh(&txq->_xmit_lock);
2825         txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2826 }
2827
2828 static inline bool __netif_tx_trylock(struct netdev_queue *txq)
2829 {
2830         bool ok = spin_trylock(&txq->_xmit_lock);
2831         if (likely(ok))
2832                 txq->xmit_lock_owner = smp_processor_id();
2833         return ok;
2834 }
2835
2836 static inline void __netif_tx_unlock(struct netdev_queue *txq)
2837 {
2838         txq->xmit_lock_owner = -1;
2839         spin_unlock(&txq->_xmit_lock);
2840 }
2841
2842 static inline void __netif_tx_unlock_bh(struct netdev_queue *txq)
2843 {
2844         txq->xmit_lock_owner = -1;
2845         spin_unlock_bh(&txq->_xmit_lock);
2846 }
2847
2848 static inline void txq_trans_update(struct netdev_queue *txq)
2849 {
2850         if (txq->xmit_lock_owner != -1)
2851                 txq->trans_start = jiffies;
2852 }
2853
2854 /**
2855  *      netif_tx_lock - grab network device transmit lock
2856  *      @dev: network device
2857  *
2858  * Get network device transmit lock
2859  */
2860 static inline void netif_tx_lock(struct net_device *dev)
2861 {
2862         unsigned int i;
2863         int cpu;
2864
2865         spin_lock(&dev->tx_global_lock);
2866         cpu = smp_processor_id();
2867         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2868                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2869
2870                 /* We are the only thread of execution doing a
2871                  * freeze, but we have to grab the _xmit_lock in
2872                  * order to synchronize with threads which are in
2873                  * the ->hard_start_xmit() handler and already
2874                  * checked the frozen bit.
2875                  */
2876                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2877                 set_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2878                 __netif_tx_unlock(txq);
2879         }
2880 }
2881
2882 static inline void netif_tx_lock_bh(struct net_device *dev)
2883 {
2884         local_bh_disable();
2885         netif_tx_lock(dev);
2886 }
2887
2888 static inline void netif_tx_unlock(struct net_device *dev)
2889 {
2890         unsigned int i;
2891
2892         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2893                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2894
2895                 /* No need to grab the _xmit_lock here.  If the
2896                  * queue is not stopped for another reason, we
2897                  * force a schedule.
2898                  */
2899                 clear_bit(__QUEUE_STATE_FROZEN, &txq->state);
2900                 netif_schedule_queue(txq);
2901         }
2902         spin_unlock(&dev->tx_global_lock);
2903 }
2904
2905 static inline void netif_tx_unlock_bh(struct net_device *dev)
2906 {
2907         netif_tx_unlock(dev);
2908         local_bh_enable();
2909 }
2910
2911 #define HARD_TX_LOCK(dev, txq, cpu) {                   \
2912         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2913                 __netif_tx_lock(txq, cpu);              \
2914         }                                               \
2915 }
2916
2917 #define HARD_TX_TRYLOCK(dev, txq)                       \
2918         (((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) ?        \
2919                 __netif_tx_trylock(txq) :               \
2920                 true )
2921
2922 #define HARD_TX_UNLOCK(dev, txq) {                      \
2923         if ((dev->features & NETIF_F_LLTX) == 0) {      \
2924                 __netif_tx_unlock(txq);                 \
2925         }                                               \
2926 }
2927
2928 static inline void netif_tx_disable(struct net_device *dev)
2929 {
2930         unsigned int i;
2931         int cpu;
2932
2933         local_bh_disable();
2934         cpu = smp_processor_id();
2935         for (i = 0; i < dev->num_tx_queues; i++) {
2936                 struct netdev_queue *txq = netdev_get_tx_queue(dev, i);
2937
2938                 __netif_tx_lock(txq, cpu);
2939                 netif_tx_stop_queue(txq);
2940                 __netif_tx_unlock(txq);
2941         }
2942         local_bh_enable();
2943 }
2944
2945 static inline void netif_addr_lock(struct net_device *dev)
2946 {
2947         spin_lock(&dev->addr_list_lock);
2948 }
2949
2950 static inline void netif_addr_lock_nested(struct net_device *dev)
2951 {
2952         int subclass = SINGLE_DEPTH_NESTING;
2953
2954         if (dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass)
2955                 subclass = dev->netdev_ops->ndo_get_lock_subclass(dev);
2956
2957         spin_lock_nested(&dev->addr_list_lock, subclass);
2958 }
2959
2960 static inline void netif_addr_lock_bh(struct net_device *dev)
2961 {
2962         spin_lock_bh(&dev->addr_list_lock);
2963 }
2964
2965 static inline void netif_addr_unlock(struct net_device *dev)
2966 {
2967         spin_unlock(&dev->addr_list_lock);
2968 }
2969
2970 static inline void netif_addr_unlock_bh(struct net_device *dev)
2971 {
2972         spin_unlock_bh(&dev->addr_list_lock);
2973 }
2974
2975 /*
2976  * dev_addrs walker. Should be used only for read access. Call with
2977  * rcu_read_lock held.
2978  */
2979 #define for_each_dev_addr(dev, ha) \
2980                 list_for_each_entry_rcu(ha, &dev->dev_addrs.list, list)
2981
2982 /* These functions live elsewhere (drivers/net/net_init.c, but related) */
2983
2984 void ether_setup(struct net_device *dev);
2985
2986 /* Support for loadable net-drivers */
2987 struct net_device *alloc_netdev_mqs(int sizeof_priv, const char *name,
2988                                     void (*setup)(struct net_device *),
2989                                     unsigned int txqs, unsigned int rxqs);
2990 #define alloc_netdev(sizeof_priv, name, setup) \
2991         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, 1, 1)
2992
2993 #define alloc_netdev_mq(sizeof_priv, name, setup, count) \
2994         alloc_netdev_mqs(sizeof_priv, name, setup, count, count)
2995
2996 int register_netdev(struct net_device *dev);
2997 void unregister_netdev(struct net_device *dev);
2998
2999 /* General hardware address lists handling functions */
3000 int __hw_addr_sync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3001                    struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3002 void __hw_addr_unsync(struct netdev_hw_addr_list *to_list,
3003                       struct netdev_hw_addr_list *from_list, int addr_len);
3004 void __hw_addr_init(struct netdev_hw_addr_list *list);
3005
3006 /* Functions used for device addresses handling */
3007 int dev_addr_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3008                  unsigned char addr_type);
3009 int dev_addr_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr,
3010                  unsigned char addr_type);
3011 void dev_addr_flush(struct net_device *dev);
3012 int dev_addr_init(struct net_device *dev);
3013
3014 /* Functions used for unicast addresses handling */
3015 int dev_uc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3016 int dev_uc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3017 int dev_uc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3018 int dev_uc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3019 int dev_uc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3020 void dev_uc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3021 void dev_uc_flush(struct net_device *dev);
3022 void dev_uc_init(struct net_device *dev);
3023
3024 /* Functions used for multicast addresses handling */
3025 int dev_mc_add(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3026 int dev_mc_add_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3027 int dev_mc_add_excl(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3028 int dev_mc_del(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3029 int dev_mc_del_global(struct net_device *dev, const unsigned char *addr);
3030 int dev_mc_sync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3031 int dev_mc_sync_multiple(struct net_device *to, struct net_device *from);
3032 void dev_mc_unsync(struct net_device *to, struct net_device *from);
3033 void dev_mc_flush(struct net_device *dev);
3034 void dev_mc_init(struct net_device *dev);
3035
3036 /* Functions used for secondary unicast and multicast support */
3037 void dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3038 void __dev_set_rx_mode(struct net_device *dev);
3039 int dev_set_promiscuity(struct net_device *dev, int inc);
3040 int dev_set_allmulti(struct net_device *dev, int inc);
3041 void netdev_state_change(struct net_device *dev);
3042 void netdev_notify_peers(struct net_device *dev);
3043 void netdev_features_change(struct net_device *dev);
3044 /* Load a device via the kmod */
3045 void dev_load(struct net *net, const char *name);
3046 struct rtnl_link_stats64 *dev_get_stats(struct net_device *dev,
3047                                         struct rtnl_link_stats64 *storage);
3048 void netdev_stats_to_stats64(struct rtnl_link_stats64 *stats64,
3049                              const struct net_device_stats *netdev_stats);
3050
3051 extern int              netdev_max_backlog;
3052 extern int              netdev_tstamp_prequeue;
3053 extern int              weight_p;
3054 extern int              bpf_jit_enable;
3055
3056 bool netdev_has_upper_dev(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3057 struct net_device *netdev_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3058                                                      struct list_head **iter);
3059 struct net_device *netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(struct net_device *dev,
3060                                                      struct list_head **iter);
3061
3062 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3063 #define netdev_for_each_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3064         for (iter = &(dev)->adj_list.upper, \
3065              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3066              updev; \
3067              updev = netdev_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3068
3069 /* iterate through upper list, must be called under RCU read lock */
3070 #define netdev_for_each_all_upper_dev_rcu(dev, updev, iter) \
3071         for (iter = &(dev)->all_adj_list.upper, \
3072              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)); \
3073              updev; \
3074              updev = netdev_all_upper_get_next_dev_rcu(dev, &(iter)))
3075
3076 void *netdev_lower_get_next_private(struct net_device *dev,
3077                                     struct list_head **iter);
3078 void *netdev_lower_get_next_private_rcu(struct net_device *dev,
3079                                         struct list_head **iter);
3080
3081 #define netdev_for_each_lower_private(dev, priv, iter) \
3082         for (iter = (dev)->adj_list.lower.next, \
3083              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)); \
3084              priv; \
3085              priv = netdev_lower_get_next_private(dev, &(iter)))
3086
3087 #define netdev_for_each_lower_private_rcu(dev, priv, iter) \
3088         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3089              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)); \
3090              priv; \
3091              priv = netdev_lower_get_next_private_rcu(dev, &(iter)))
3092
3093 void *netdev_lower_get_next(struct net_device *dev,
3094                                 struct list_head **iter);
3095 #define netdev_for_each_lower_dev(dev, ldev, iter) \
3096         for (iter = &(dev)->adj_list.lower, \
3097              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)); \
3098              ldev; \
3099              ldev = netdev_lower_get_next(dev, &(iter)))
3100
3101 void *netdev_adjacent_get_private(struct list_head *adj_list);
3102 void *netdev_lower_get_first_private_rcu(struct net_device *dev);
3103 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get(struct net_device *dev);
3104 struct net_device *netdev_master_upper_dev_get_rcu(struct net_device *dev);
3105 int netdev_upper_dev_link(struct net_device *dev, struct net_device *upper_dev);
3106 int netdev_master_upper_dev_link(struct net_device *dev,
3107                                  struct net_device *upper_dev);
3108 int netdev_master_upper_dev_link_private(struct net_device *dev,
3109                                          struct net_device *upper_dev,
3110                                          void *private);
3111 void netdev_upper_dev_unlink(struct net_device *dev,
3112                              struct net_device *upper_dev);
3113 void netdev_adjacent_rename_links(struct net_device *dev, char *oldname);
3114 void *netdev_lower_dev_get_private(struct net_device *dev,
3115                                    struct net_device *lower_dev);
3116 int dev_get_nest_level(struct net_device *dev,
3117                        bool (*type_check)(struct net_device *dev));
3118 int skb_checksum_help(struct sk_buff *skb);
3119 struct sk_buff *__skb_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3120                                   netdev_features_t features, bool tx_path);
3121 struct sk_buff *skb_mac_gso_segment(struct sk_buff *skb,
3122                                     netdev_features_t features);
3123
3124 static inline
3125 struct sk_buff *skb_gso_segment(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3126 {
3127         return __skb_gso_segment(skb, features, true);
3128 }
3129 __be16 skb_network_protocol(struct sk_buff *skb, int *depth);
3130
3131 static inline bool can_checksum_protocol(netdev_features_t features,
3132                                          __be16 protocol)
3133 {
3134         return ((features & NETIF_F_GEN_CSUM) ||
3135                 ((features & NETIF_F_V4_CSUM) &&
3136                  protocol == htons(ETH_P_IP)) ||
3137                 ((features & NETIF_F_V6_CSUM) &&
3138                  protocol == htons(ETH_P_IPV6)) ||
3139                 ((features & NETIF_F_FCOE_CRC) &&
3140                  protocol == htons(ETH_P_FCOE)));
3141 }
3142
3143 #ifdef CONFIG_BUG
3144 void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev);
3145 #else
3146 static inline void netdev_rx_csum_fault(struct net_device *dev)
3147 {
3148 }
3149 #endif
3150 /* rx skb timestamps */
3151 void net_enable_timestamp(void);
3152 void net_disable_timestamp(void);
3153
3154 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3155 int __init dev_proc_init(void);
3156 #else
3157 #define dev_proc_init() 0
3158 #endif
3159
3160 int netdev_class_create_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3161                                 const void *ns);
3162 void netdev_class_remove_file_ns(struct class_attribute *class_attr,
3163                                  const void *ns);
3164
3165 static inline int netdev_class_create_file(struct class_attribute *class_attr)
3166 {
3167         return netdev_class_create_file_ns(class_attr, NULL);
3168 }
3169
3170 static inline void netdev_class_remove_file(struct class_attribute *class_attr)
3171 {
3172         netdev_class_remove_file_ns(class_attr, NULL);
3173 }
3174
3175 extern struct kobj_ns_type_operations net_ns_type_operations;
3176
3177 const char *netdev_drivername(const struct net_device *dev);
3178
3179 void linkwatch_run_queue(void);
3180
3181 static inline netdev_features_t netdev_get_wanted_features(
3182         struct net_device *dev)
3183 {
3184         return (dev->features & ~dev->hw_features) | dev->wanted_features;
3185 }
3186 netdev_features_t netdev_increment_features(netdev_features_t all,
3187         netdev_features_t one, netdev_features_t mask);
3188
3189 /* Allow TSO being used on stacked device :
3190  * Performing the GSO segmentation before last device
3191  * is a performance improvement.
3192  */
3193 static inline netdev_features_t netdev_add_tso_features(netdev_features_t features,
3194                                                         netdev_features_t mask)
3195 {
3196         return netdev_increment_features(features, NETIF_F_ALL_TSO, mask);
3197 }
3198
3199 int __netdev_update_features(struct net_device *dev);
3200 void netdev_update_features(struct net_device *dev);
3201 void netdev_change_features(struct net_device *dev);
3202
3203 void netif_stacked_transfer_operstate(const struct net_device *rootdev,
3204                                         struct net_device *dev);
3205
3206 netdev_features_t netif_skb_features(struct sk_buff *skb);
3207
3208 static inline bool net_gso_ok(netdev_features_t features, int gso_type)
3209 {
3210         netdev_features_t feature = gso_type << NETIF_F_GSO_SHIFT;
3211
3212         /* check flags correspondence */
3213         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV4   != (NETIF_F_TSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3214         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_UDP     != (NETIF_F_UFO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3215         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_DODGY   != (NETIF_F_GSO_ROBUST >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3216         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCP_ECN != (NETIF_F_TSO_ECN >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3217         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_TCPV6   != (NETIF_F_TSO6 >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3218         BUILD_BUG_ON(SKB_GSO_FCOE    != (NETIF_F_FSO >> NETIF_F_GSO_SHIFT));
3219
3220         return (features & feature) == feature;
3221 }
3222
3223 static inline bool skb_gso_ok(struct sk_buff *skb, netdev_features_t features)
3224 {
3225         return net_gso_ok(features, skb_shinfo(skb)->gso_type) &&
3226                (!skb_has_frag_list(skb) || (features & NETIF_F_FRAGLIST));
3227 }
3228
3229 static inline bool netif_needs_gso(struct sk_buff *skb,
3230                                    netdev_features_t features)
3231 {
3232         return skb_is_gso(skb) && (!skb_gso_ok(skb, features) ||
3233                 unlikely((skb->ip_summed != CHECKSUM_PARTIAL) &&
3234                          (skb->ip_summed != CHECKSUM_UNNECESSARY)));
3235 }
3236
3237 static inline void netif_set_gso_max_size(struct net_device *dev,
3238                                           unsigned int size)
3239 {
3240         dev->gso_max_size = size;
3241 }
3242
3243 static inline void skb_gso_error_unwind(struct sk_buff *skb, __be16 protocol,
3244                                         int pulled_hlen, u16 mac_offset,
3245                                         int mac_len)
3246 {
3247         skb->protocol = protocol;
3248         skb->encapsulation = 1;
3249         skb_push(skb, pulled_hlen);
3250         skb_reset_transport_header(skb);
3251         skb->mac_header = mac_offset;
3252         skb->network_header = skb->mac_header + mac_len;
3253         skb->mac_len = mac_len;
3254 }
3255
3256 static inline bool netif_is_macvlan(struct net_device *dev)
3257 {
3258         return dev->priv_flags & IFF_MACVLAN;
3259 }
3260
3261 static inline bool netif_is_bond_master(struct net_device *dev)
3262 {
3263         return dev->flags & IFF_MASTER && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3264 }
3265
3266 static inline bool netif_is_bond_slave(struct net_device *dev)
3267 {
3268         return dev->flags & IFF_SLAVE && dev->priv_flags & IFF_BONDING;
3269 }
3270
3271 static inline bool netif_supports_nofcs(struct net_device *dev)
3272 {
3273         return dev->priv_flags & IFF_SUPP_NOFCS;
3274 }
3275
3276 extern struct pernet_operations __net_initdata loopback_net_ops;
3277
3278 /* Logging, debugging and troubleshooting/diagnostic helpers. */
3279
3280 /* netdev_printk helpers, similar to dev_printk */
3281
3282 static inline const char *netdev_name(const struct net_device *dev)
3283 {
3284         if (dev->reg_state != NETREG_REGISTERED)
3285                 return "(unregistered net_device)";
3286         return dev->name;
3287 }
3288
3289 __printf(3, 4)
3290 int netdev_printk(const char *level, const struct net_device *dev,
3291                   const char *format, ...);
3292 __printf(2, 3)
3293 int netdev_emerg(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3294 __printf(2, 3)
3295 int netdev_alert(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3296 __printf(2, 3)
3297 int netdev_crit(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3298 __printf(2, 3)
3299 int netdev_err(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3300 __printf(2, 3)
3301 int netdev_warn(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3302 __printf(2, 3)
3303 int netdev_notice(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3304 __printf(2, 3)
3305 int netdev_info(const struct net_device *dev, const char *format, ...);
3306
3307 #define MODULE_ALIAS_NETDEV(device) \
3308         MODULE_ALIAS("netdev-" device)
3309
3310 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3311 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3312 do {                                                            \
3313         dynamic_netdev_dbg(__dev, format, ##args);              \
3314 } while (0)
3315 #elif defined(DEBUG)
3316 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3317         netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args)
3318 #else
3319 #define netdev_dbg(__dev, format, args...)                      \
3320 ({                                                              \
3321         if (0)                                                  \
3322                 netdev_printk(KERN_DEBUG, __dev, format, ##args); \
3323         0;                                                      \
3324 })
3325 #endif
3326
3327 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3328 #define netdev_vdbg     netdev_dbg
3329 #else
3330
3331 #define netdev_vdbg(dev, format, args...)                       \
3332 ({                                                              \
3333         if (0)                                                  \
3334                 netdev_printk(KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3335         0;                                                      \
3336 })
3337 #endif
3338
3339 /*
3340  * netdev_WARN() acts like dev_printk(), but with the key difference
3341  * of using a WARN/WARN_ON to get the message out, including the
3342  * file/line information and a backtrace.
3343  */
3344 #define netdev_WARN(dev, format, args...)                       \
3345         WARN(1, "netdevice: %s\n" format, netdev_name(dev), ##args)
3346
3347 /* netif printk helpers, similar to netdev_printk */
3348
3349 #define netif_printk(priv, type, level, dev, fmt, args...)      \
3350 do {                                                            \
3351         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3352                 netdev_printk(level, (dev), fmt, ##args);       \
3353 } while (0)
3354
3355 #define netif_level(level, priv, type, dev, fmt, args...)       \
3356 do {                                                            \
3357         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3358                 netdev_##level(dev, fmt, ##args);               \
3359 } while (0)
3360
3361 #define netif_emerg(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3362         netif_level(emerg, priv, type, dev, fmt, ##args)
3363 #define netif_alert(priv, type, dev, fmt, args...)              \
3364         netif_level(alert, priv, type, dev, fmt, ##args)
3365 #define netif_crit(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3366         netif_level(crit, priv, type, dev, fmt, ##args)
3367 #define netif_err(priv, type, dev, fmt, args...)                \
3368         netif_level(err, priv, type, dev, fmt, ##args)
3369 #define netif_warn(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3370         netif_level(warn, priv, type, dev, fmt, ##args)
3371 #define netif_notice(priv, type, dev, fmt, args...)             \
3372         netif_level(notice, priv, type, dev, fmt, ##args)
3373 #define netif_info(priv, type, dev, fmt, args...)               \
3374         netif_level(info, priv, type, dev, fmt, ##args)
3375
3376 #if defined(CONFIG_DYNAMIC_DEBUG)
3377 #define netif_dbg(priv, type, netdev, format, args...)          \
3378 do {                                                            \
3379         if (netif_msg_##type(priv))                             \
3380                 dynamic_netdev_dbg(netdev, format, ##args);     \
3381 } while (0)
3382 #elif defined(DEBUG)
3383 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)             \
3384         netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args)
3385 #else
3386 #define netif_dbg(priv, type, dev, format, args...)                     \
3387 ({                                                                      \
3388         if (0)                                                          \
3389                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3390         0;                                                              \
3391 })
3392 #endif
3393
3394 #if defined(VERBOSE_DEBUG)
3395 #define netif_vdbg      netif_dbg
3396 #else
3397 #define netif_vdbg(priv, type, dev, format, args...)            \
3398 ({                                                              \
3399         if (0)                                                  \
3400                 netif_printk(priv, type, KERN_DEBUG, dev, format, ##args); \
3401         0;                                                      \
3402 })
3403 #endif
3404
3405 /*
3406  *      The list of packet types we will receive (as opposed to discard)
3407  *      and the routines to invoke.
3408  *
3409  *      Why 16. Because with 16 the only overlap we get on a hash of the
3410  *      low nibble of the protocol value is RARP/SNAP/X.25.
3411  *
3412  *      NOTE:  That is no longer true with the addition of VLAN tags.  Not
3413  *             sure which should go first, but I bet it won't make much
3414  *             difference if we are running VLANs.  The good news is that
3415  *             this protocol won't be in the list unless compiled in, so
3416  *             the average user (w/out VLANs) will not be adversely affected.
3417  *             --BLG
3418  *
3419  *              0800    IP
3420  *              8100    802.1Q VLAN
3421  *              0001    802.3
3422  *              0002    AX.25
3423  *              0004    802.2
3424  *              8035    RARP
3425  *              0005    SNAP
3426  *              0805    X.25
3427  *              0806    ARP
3428  *              8137    IPX
3429  *              0009    Localtalk
3430  *              86DD    IPv6
3431  */
3432 #define PTYPE_HASH_SIZE (16)
3433 #define PTYPE_HASH_MASK (PTYPE_HASH_SIZE - 1)
3434
3435 #endif  /* _LINUX_NETDEVICE_H */